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          掌握這份技術(shù)白皮書,光伏逆變器設(shè)計穩(wěn)了!

          作者: 時間:2024-06-07 來源:安森美 收藏

          太陽能和風(fēng)能等可再生能源是降低碳排放的最有效方法之一。與風(fēng)能不同, 被廣泛應(yīng)用于多種用途。如今,結(jié)合系統(tǒng),人們可以控制和儲存這些免費(fèi)能源。的核心是大功率轉(zhuǎn)換級、DCDC 升壓轉(zhuǎn)換器和 DC-AC 逆變器。隨著功率開關(guān)的發(fā)展和終端產(chǎn)品產(chǎn)生的新需求,許多新的應(yīng)運(yùn)而生。學(xué)習(xí)和了解這些以及常用的產(chǎn)品,有助于對整個系統(tǒng)深入理解和快速設(shè)計。本指南全面介紹了太陽能逆變器設(shè)計方法,本文為第一篇,將介紹系統(tǒng)目標(biāo)、市場趨勢、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)描述。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/202406/459694.htm

          系統(tǒng)目標(biāo)

          隨著文明的不斷發(fā)展和人口密度的不斷增加,二氧化碳排放的增長率開始變得難以控制。碳排放導(dǎo)致的全球變暖將引發(fā)氣候惡化,不可避免地危害我們的家園。因此,作為一種解決方案,我們需要使用清潔能源,如風(fēng)能和太陽能。

          太陽能帶來的主要優(yōu)勢在于,只要安裝了系統(tǒng),它就是一種 "免費(fèi)"能源。這一過程環(huán)保無污染,因?yàn)樗划a(chǎn)生任何排放,而且它依賴于豐富且可持續(xù)的能源——太陽。使用太陽能有助于應(yīng)對氣候變化,減少對化石燃料的依賴,并提供可靠的能源來源。此外,它還能降低電費(fèi),從而為個人和企業(yè)節(jié)省長期成本。

          光伏逆變器有多種類型,其類型(集中式、組串式、微型)或終端應(yīng)用(住宅、商業(yè)、大型電站)各不相同。目前,組串式逆變器(string inverter)是最受歡迎的類型,因?yàn)樗哂徐`活且易于安裝的特點(diǎn)。隨著功率器件的不斷更新?lián)Q代,單套逆變器的功率等級/功率密度不斷提高,而單價和體積卻越來越小,這使其成為光伏逆變器市場的主流。

          集中式光伏逆變器通常安裝在大型光伏電站中,具有超高容量。但是,由于安裝位置的限制,近年來, 組串式光伏逆變器的新增總?cè)萘恳呀?jīng)超過了集中式光伏逆變器。微型光伏逆變器主要用于住宅發(fā)電,同時也廣泛應(yīng)用于路燈和交通燈等城市基礎(chǔ)設(shè)施的供電。

          市場信息與展望

          ● 碳化硅替代方案

          碳化硅(SiC)器件在當(dāng)前的趨勢下能夠提供更高的效率。與傳統(tǒng)的硅基 MOSFET/IGBT 相比,碳化硅器件在高電壓應(yīng)用中更為適用。高電壓器件可簡化,無需使用多電平轉(zhuǎn)換器。SiC 逆變器解決方案的損耗低于 IGBT 解決方案。 SiC MOSFET 的開關(guān)速度也更快,因此可以縮小無源器件(尤其是電感器)的尺寸。這兩個因素提高了功率密度,使相同尺寸和重量的設(shè)備具有更高的功率。不過, 需要在成本和性能之間進(jìn)行權(quán)衡,了解實(shí)際要求以決定最合適的解決方案。

          ● IGBT 與碳化硅二極管

          SiC 二極管的替代正變得越來越普遍,尤其是在 DC-DC 階段,因?yàn)槠涑杀驹絹碓降土?,無需對電路設(shè)計進(jìn)行大的改動,最重要的是,系統(tǒng)性能得到了很好的改善。此外, 提高頻率還能減小無源器件的尺寸。

          在大功率產(chǎn)品(> 200 kW)中, IGBT 是首選,因?yàn)?IGBT 在處理大電流時具有良好的性能。而且系統(tǒng)不需要很高的工作開關(guān)速率,這意味著較慢的 IGBT 關(guān)斷速度不會帶來太多問題。另一方面,完整的 SiC 系統(tǒng)需要全新的系統(tǒng)設(shè)計,成本很高。例如,基于 IGBT 的轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動電路與基于 SiC 的系統(tǒng)不兼容。還需要考慮新的保護(hù)方法,因?yàn)?SiC 元件的短路耐受時間(SCWT)比 IGBT 短。

          ● 更高的母線電壓

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          隨著大功率需求的不斷增長,由于電流更低,采用 1500V 替代 1100V 組串式逆變器可以降低給定功率下的互連成本。為了滿足這種趨勢,已經(jīng)開發(fā)出了更高電壓的開關(guān)。無論是使用高壓開關(guān)還是多電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),都可以顯著提高光伏逆變器的運(yùn)行功率。請參見 1500V 逆變器和 1100V 逆變器的比較。

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          ● 兩電平拓?fù)涞幕貧w?

          正如前文所述,三電平光伏逆變器因其優(yōu)化了電磁干擾性能、開關(guān)損耗和電感上的電流紋波,通常是大功率光伏逆變器的首選。然而,它也給 PCB 設(shè)計和開關(guān)方案帶來了挑戰(zhàn)。隨著碳化硅技術(shù)的發(fā)展,最大工作電壓≥2000 V 的功率模塊和功率分立器件已被開發(fā)出來并且正式發(fā)布,但距離量產(chǎn)仍有差距(對其他元件/附件的要求相應(yīng)增加) 。而兩電平 1500 V 系統(tǒng)將大大降低設(shè)計和控制的復(fù)雜性,并減小最終產(chǎn)品的尺寸。

          ● 混合型光伏逆變器

          免費(fèi)的太陽能固然很好,能夠控制并利用這種免費(fèi)能源則更好!混合光伏逆變器是一種新的產(chǎn)品系列,通常用于住宅。它將一個額外的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器耦合在光伏逆變器的母線上。這個額外的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器會與電池組相連,以提供備用能源或進(jìn)行能源套利。這個新系統(tǒng)被整合進(jìn)一個與經(jīng)典家用太陽能逆變器外觀相似的機(jī)箱內(nèi)。

          系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)

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          系統(tǒng)描述

          ● 系統(tǒng)組件和功能

          組串逆變器系統(tǒng)的主要組件包括太陽能電池板陣列、直流鏈路電容器和逆變器(DC/AC 轉(zhuǎn)換器)。光伏組串和直流鏈路之間通常使用 DC-DC 升壓級。這些系統(tǒng)有兩個主要功能 1) 將光伏組串的輸出電壓提升至直流鏈路工作電平。2) 實(shí)現(xiàn) MPPT(最大功率點(diǎn)跟蹤)功能, 以在不同的環(huán)境和光照條件下最大化光伏組串的發(fā)電量。在光伏組串達(dá)到直流鏈路工作電壓電平的情況下, DC/DC 轉(zhuǎn)換器會被旁路(通過低正向壓降 VF二極管),以實(shí)現(xiàn)效率最大化。

          ● 功率和電壓電平

          逆變器功率級有單相和三相兩種配置。單相系統(tǒng)的額定功率從 1 kW 以下到 10 kW(取決于地區(qū)),直流鏈路電壓電平通常在 300 V 至 600 V 之間。三相系統(tǒng)的功率范圍很廣,從輕型商業(yè)應(yīng)用中的 15 kW 到公用事業(yè)應(yīng)用中的 300 kW 以上。直流鏈路的工作電壓通常為 1100 V(住宅、商業(yè)和公用事業(yè))或 1500 V(商業(yè)和公用事業(yè))。

          ● 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

          在廣泛的功率電平和電壓范圍內(nèi), 具有不同的功率半導(dǎo)體解決方案。采用 IGBT、 SiC MOSFET 或 SiC/Hybrid的功率集成模塊 (PIM) 通常是較大功率的首選解決方案。要處理高母線電壓系統(tǒng),必須考慮多電平。請參閱 AND90142 - 解讀三相功率因數(shù)校正拓?fù)洌私馊娖胶腿娖? PFC 電路示例,該方法同樣適用于逆變器部分。兩電平系統(tǒng)在系統(tǒng)復(fù)雜性和控制復(fù)雜性方面具有優(yōu)勢,但對功率開關(guān)的要求更高。

          ● 分立器件與功率模塊的對比

          影響客戶決策的因素有很多,但對于大功率產(chǎn)品,尤其是并聯(lián)多個 MOSFET/IGBT 分立器件時,強(qiáng)烈建議采用模塊解決方案。模塊方案將改善不平衡電流和發(fā)熱引起的長期性能,以及開關(guān)時序、布線連接等方面的問題。

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