基于再生能源系統(tǒng)的高效能電力轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)
1引言
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/179005.htm全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,帶來了其副作用——能源的日趨枯竭。各種能源,尤其是石化能源,是最緊缺的能源,加之溫室效應(yīng)造成的生態(tài)環(huán)境破壞,各國其實(shí)早已對能源的可持續(xù)發(fā)展利用產(chǎn)生了相應(yīng)的考慮,不僅為自己的能源問題擔(dān)憂,也為后代的能源問題擔(dān)憂,因此,全球已經(jīng)達(dá)成了環(huán)境保護(hù)和能源再生的一致認(rèn)同。
在部分潔凈能源中所建立的電力系統(tǒng),需要利用市電網(wǎng)路或是使用電池做為備載來源,無法全時(shí)提供電能,也就無法彌補(bǔ)其間歇性發(fā)電的缺憾。因此,在眾多潔凈能源之中,太陽能便成了最環(huán)保和最可持續(xù)的發(fā)電模式,能有效取代目前石油能源。因此,使用太陽能或燃料電池,作為發(fā)電系統(tǒng)的初始電力提供者,也就成為國家的能源策略發(fā)展重點(diǎn)。
雖然太陽能電池及燃料電池等新能源的開發(fā),其重要性已經(jīng)成為大家的共識,而有深刻的了解。但整個(gè)發(fā)電系統(tǒng),除了以再生能源作為初始電力外,還必須以有效地利用能源為訴求。如圖1為太陽能發(fā)電系統(tǒng)的示意圖,太陽能電板吸收光能轉(zhuǎn)換為電能,并將其輸出的直流電壓,經(jīng)過直流-直流的電力轉(zhuǎn)換器及直流-交流的電力逆變器,轉(zhuǎn)換為直流及交流電,以供應(yīng)不同電氣器具及設(shè)備使用。因此,電力轉(zhuǎn)換技術(shù)是再生能源發(fā)電系統(tǒng)中,眾多關(guān)鍵技術(shù)中的一重要環(huán)節(jié),需要彼此提升,相輔相成。
電力轉(zhuǎn)換技術(shù)在過去幾十年,經(jīng)過研究學(xué)者及工程人員的努力,已經(jīng)成為一相當(dāng)成熟的技術(shù)。但過去電力轉(zhuǎn)換需求,有很大的比率是以市電整流及功因改善電路后,成為400V直流高壓作電力轉(zhuǎn)換,或是以電池為原始電力,應(yīng)用在低功率的應(yīng)用場合。兩者的電力轉(zhuǎn)換應(yīng)用,都因其輸入側(cè)為一低電流的規(guī)格,半導(dǎo)體或其他元件的導(dǎo)通損耗相對較低,容易處理。反觀,再生能源的發(fā)電系統(tǒng),其提供的輸入電壓為低直流電壓,需要轉(zhuǎn)換成高輸出的直流或交流電壓,才能在未來完全替代目前石化能源的發(fā)電系統(tǒng),為大多數(shù)現(xiàn)行使用的設(shè)備使用,提供一穩(wěn)定的電力。以太陽能電池與燃料電池的電力系統(tǒng)為例,后級的電力轉(zhuǎn)換需要處理的是變動范圍大的輸入低電壓。假設(shè)其產(chǎn)生的電壓為16~24V,若要求的輸出功率為5kW的電力需求,在最低的輸入電壓為16V工作條件下,將有高達(dá)300安培以上的輸入電流。只要電力轉(zhuǎn)換傳輸線上有一毫歐姆的電阻值,就有90瓦以上的損耗,除了造成轉(zhuǎn)換效率降低外,散熱的處理更是影響空間需求、可靠度及成本的主要因素。處理上述的大電流需求,可以采用單一電力轉(zhuǎn)換器并聯(lián)多個(gè)半導(dǎo)體開關(guān)元件或采用多相式(Multiphase)并聯(lián)多個(gè)電力轉(zhuǎn)換器等方式,來達(dá)成高效率高功率密度電力轉(zhuǎn)換需求的目標(biāo)。因此,電力轉(zhuǎn)換技術(shù)面對此一應(yīng)用的挑戰(zhàn),應(yīng)是如何提升電力轉(zhuǎn)換技術(shù),讓每一個(gè)電力轉(zhuǎn)換器能更有效率地處理高升壓比、輸入大電流及輸出高電壓等所衍生的技術(shù)問題。
因此,本文提出一新型低輸出電流漣波升壓型電力轉(zhuǎn)換器(Boost Converter with Ripple Reduction, BCRR)電路架構(gòu)?;旧希艘浑娐芬蚱錇殡娏黟伻胧?,得以保留該型電路的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),又可以改善應(yīng)用于低壓-高壓的電力轉(zhuǎn)換器電路,所面臨的高輸入電流及高輸出電壓工作條件下的諸多挑戰(zhàn),進(jìn)而可以達(dá)成高效率、高功率密度的設(shè)計(jì)目標(biāo)。本文除介紹此一電力轉(zhuǎn)換器電路架構(gòu)工作原理,并進(jìn)行以16-24V低輸入電壓,200V輸出電壓及320W輸出功率為電氣規(guī)格,制作一雛形電路實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證此一電路架構(gòu)能改善元件的高承受電壓及電流應(yīng)力,降低高壓輸出側(cè)脈動波形的電流漣波,并提高以太陽能及燃料電池等低電壓為初始電力的發(fā)電系統(tǒng)的效率。
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