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[導(dǎo)讀]隨著能源和環(huán)境問題日益凸顯,太陽能作為一種清潔的可再生能源迅速發(fā)展,太陽能發(fā)電設(shè)施激增,其中逆變器必不可少。安森美半導(dǎo)體的功率集成模塊(PIM)方案提供高能效、高可靠性的逆變器設(shè)計(jì)。

隨著能源和環(huán)境問題日益凸顯,太陽能作為一種清潔的可再生能源迅速發(fā)展,太陽能發(fā)電設(shè)施激增,其中逆變器必不可少。安森美半導(dǎo)體的功率集成模塊(PIM)方案提供高能效、高可靠性的逆變器設(shè)計(jì)。

太陽能逆變器、不間斷電源(UPS)和 儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)架構(gòu)

在電池供電的工作狀態(tài)下,UPS、ESS和太陽能逆變器由DC-DC轉(zhuǎn)換器和DC-AC逆變器組成,解決方案享有高度的相似性和通用性。如圖1所示,20至200 kVA組串型太陽能逆變器含升壓電感、升壓模塊、直流母線電容、逆變器模塊、交流濾波電感和電容,而20至50 kVA的UPS/ESS含輸入濾波、功率因數(shù)校正(PFC)、整流器、直流母線電容、逆變器模塊、濾波電感和電容。UPS可在斷電或電源不穩(wěn)定的情況下提供備用電源,廣泛用于為電信和數(shù)據(jù)中心、各種工業(yè)設(shè)施等無數(shù)應(yīng)用中的關(guān)鍵器件供電。ESS正越來越多地與可再生能源結(jié)合部署,以保障不間斷的供電并促進(jìn)電網(wǎng)的現(xiàn)代化。

采用功率集成模塊設(shè)計(jì)出高能效、高可靠性的太陽能逆變器

圖1:太陽能逆變器/UPS/ESS典型框圖

太陽能逆變器/UPS/ESS方案及趨勢(shì)

由于對(duì)更高能效的需求,逆變器模塊在典型應(yīng)用中普遍采用多電平結(jié)構(gòu),尤其是3電平(NPC 或 T-NPC) 逆變器很受歡迎,因?yàn)?電平比2電平逆變器能效更高,電流總諧波失真(THD)更小,輸入漏電流低,輸出濾波更小更接近理想的正弦波。當(dāng)然由于IGBT數(shù)、驅(qū)動(dòng)器數(shù)、輔助電源數(shù)增加,物料單(BOM)成本、控制方案復(fù)雜度也會(huì)增加。安森美半導(dǎo)體提供PIM方案,采用不帶工頻變壓器的多串逆變器結(jié)構(gòu),同時(shí)優(yōu)化芯片組及布板以降低損耗,達(dá)到高頻開關(guān),高能效及高功率密度的整體實(shí)現(xiàn)。

典型的3電平逆變器拓?fù)?/strong>

TNPC、NPC、ANPC是3種典型的3電平逆變器拓?fù)?,TNPC實(shí)現(xiàn)低開關(guān)損耗,NPC過去廣泛采用,而ANPC則具備低寄生電感的優(yōu)勢(shì)。安森美半導(dǎo)體提供的三電平方案涵蓋20 kW至220 kW輸出功率,采用Q0、Q1、Q2的不同封裝供不同功率段的用戶選擇。Q0、Q1封裝分別用于達(dá)25 kW、40 kW的升壓模塊和達(dá)15 kW、20 kW的逆變模塊。Q2封裝帶銅基板,因而增強(qiáng)散熱性,用于達(dá)220 kW的1500 V逆變模塊和達(dá)90 kW的1100 V逆變模塊。

采用功率集成模塊設(shè)計(jì)出高能效、高可靠性的太陽能逆變器

表1:典型的3電平逆變器拓?fù)?/p>

推薦的 升壓及逆變器模塊及PIM選型指南

表2列出了安森美半導(dǎo)體目前提供的升壓及逆變器模塊。這些模塊都集成高速IGBT、Si/SiC二極管,實(shí)現(xiàn)高能效、緊湊的設(shè)計(jì),內(nèi)置熱敏電阻,提供高可靠性,采用焊接/壓合引腳,易于安裝。

采用功率集成模塊設(shè)計(jì)出高能效、高可靠性的太陽能逆變器

表2:推薦的 升壓及逆變器模塊

針對(duì)DC-DC升壓模塊,1個(gè)MPPT通道可支持最大約25A光伏(PV) 輸入(2個(gè)PV板并聯(lián)),各模塊都有不同的MPPT數(shù)、IGBT額定電流、SiC二極管額定值,應(yīng)根據(jù)應(yīng)用所需的MPPT數(shù)和每路MPPT的功率選用適當(dāng)?shù)哪K和模塊數(shù)。

對(duì)于1100 V最大直流母線的應(yīng)用,需根據(jù)應(yīng)用所需的逆變器功率等級(jí)選用相應(yīng)的3電平DC-AC逆變器模塊。對(duì)于較小功率的逆變器需求,如10 kVA,安森美半導(dǎo)體提供把a(bǔ)、b、c三相集中到1個(gè)Q1封裝的三合一方案。

此外,針對(duì)近期迅速增長的1500 V光伏電站需求,安森美半導(dǎo)體還將推出1500V 三電平逆變器和升壓模塊,其1000 V IGBT晶圓與市場(chǎng)主流的1200 V晶圓相比,有較薄的襯底區(qū),因此導(dǎo)通電阻更小,損耗明顯降低。針對(duì)單相逆變器,安森美半導(dǎo)體將推出采用H6.5拓?fù)涞哪K,與廣泛應(yīng)用的H橋拓?fù)湎啾?,大大降低共模電流以滿足無隔離變壓器并網(wǎng)的安規(guī)要求。考慮到未來家用增加電池儲(chǔ)能的需求,在晶圓選取時(shí)考慮雙向功率流動(dòng),即可向電網(wǎng)送電,也可從電網(wǎng)取電存儲(chǔ)在電池里,功率因數(shù)為1或-1時(shí)都可高效運(yùn)行。

在選擇PIM時(shí),首先應(yīng)知曉應(yīng)用需求,如額定功率和電壓、是否需要升壓模塊、是采用3相還是單相、采用什么拓?fù)?,然后和?yīng)用工程師一起計(jì)算所需的模塊數(shù)量,并用仿真軟件計(jì)算損耗和最高結(jié)溫。

實(shí)用設(shè)計(jì)示例

圖2是一臺(tái)60 kW太陽能逆變器產(chǎn)品電路圖。以1100 V三相逆變器為例,紅色框圖所示為1個(gè)直流升壓模塊,用于將較低的光伏板輸入電壓提升到較高的直流母線電容電壓,藍(lán)色框圖所示為TNPC三電平逆變模塊,實(shí)現(xiàn)直流到交流的能量轉(zhuǎn)換。

采用功率集成模塊設(shè)計(jì)出高能效、高可靠性的太陽能逆變器

圖2:太陽能逆變器電路(1100 V三相逆變器)

此外,還用到一些無源器件如電解電容、薄膜電容、共模電感、AC 濾波電感、DC 濾波電感、AC繼電器等。電解電容支持直流母線電壓的穩(wěn)定,薄膜電容用于吸收IGBT開關(guān)時(shí)產(chǎn)生的尖峰電壓,共模電感在共模回路中提供高阻抗,抑制共模干擾EMI、共模損耗。

若要設(shè)計(jì)1個(gè)80 kW 系統(tǒng),假設(shè)選用4個(gè)Q0升壓模塊NXH80B120H2Q0SG和3個(gè)Q2Pack逆變模塊NXH160T120L2Q2F2S1G,則每個(gè)MPPT的功率為:80/8 =10 kW,PV電流為 : 10 kW/600 V= 16.67 A,每個(gè)逆變模塊的功率為:80/3 = 26.67 kW。然后,通過仿真軟件輸入如下系統(tǒng)條件參數(shù),計(jì)算能效并評(píng)估IGBT和二極管的結(jié)溫。

采用功率集成模塊設(shè)計(jì)出高能效、高可靠性的太陽能逆變器

圖3:80 kW系統(tǒng)的設(shè)計(jì)示例

仿真結(jié)果顯示,該設(shè)計(jì)方案的系統(tǒng)能效超過98%,損耗和熱性能表現(xiàn)佳,因此是可行的。

門極驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)考量

IGBT的導(dǎo)通、關(guān)斷需要給cge電路充電放電。在光伏應(yīng)用領(lǐng)域,控制信號(hào)和高壓回路是需要隔離的。在布板時(shí),應(yīng)盡量將門極驅(qū)動(dòng)電路放置在PIM模塊附近,以減小驅(qū)動(dòng)回路雜散電感,因?yàn)檩^高的雜散電感可能會(huì)引起門極電壓振蕩。在選取門極電阻值Rg時(shí),需要在開關(guān)損耗和電壓、電流應(yīng)力之間進(jìn)行折中。此外,設(shè)計(jì)人員需關(guān)注隔離芯片的共模瞬態(tài)抑制(CMTI)參數(shù)。

總結(jié)

全球都在轉(zhuǎn)向可再生能源如太陽能替代傳統(tǒng)能源以解決日益凸顯的能源和環(huán)境問題。安森美半導(dǎo)體提供各種3電平逆變器模塊和升壓模塊,采用優(yōu)化的功率半導(dǎo)體器件和封裝設(shè)計(jì),在太陽能逆變器、UPS和ESS系統(tǒng)中提供超過98%的能效和高可靠性,并提供各種與電源模塊一起使用的門極驅(qū)動(dòng)器以優(yōu)化系統(tǒng)性能,同時(shí)輔以迅速、深入的技術(shù)支持,協(xié)助客戶贏得商機(jī)和拓展業(yè)務(wù)。


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