太阳能逆变器中功率电子器件的选择技巧

最新更新时间:2011-10-08来源: 互联网关键字:太阳能逆变器  功率电子器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介

 

  太阳能光伏系统的应用领域越来越广泛。尤其是移动系统,不用花一分钱,就从太阳能中受益。同时由于常规电能成本不断攀升,太阳能对家庭应用具有很大的吸引力。太阳能电池本身和连接太阳能电池与公共电网或分布电源的太阳能逆变器的能源效率,是这一技术取得成功的关键所在。如今,最大输出功率为5kW的高级太阳能逆变器拥有两级拓扑。图1显示了此类太阳能逆变器的多组配置。

 

  

 

  每组都和自己的功率调节器相连,然后连接至共用直流母线。功率调节器能够使太阳能电池以最大效率工作。太阳能逆变器可产生馈入市电的交流电压。请注意,图1所示的电源网是一种可用于任何逆变器拓扑的虚设电路,外加一个市电变压器和一个输出滤波器,变压器可阻止直流分量进入市电。

  但是,也有一些系统是不用变压器的,这取决于太阳能逆变器销售所在国家的法律背景。允许不采用变压器的国家的目的是提高系统效率,因为变压器导致效率下降1~2个百分点。另一方面,逆变器必需避免直流分量, 要求电流小于5mA。虽然这很难做到,但是为了获得更高的效率,我们还是成功地实现了。表1给出了每一级对系统损耗、系统尺寸和系统成本的贡献值。

 

  

 

  很容易可以看出,变压器是系统损耗和成本的主要贡献者。然而,变压器在许多国家是必须使用的,因此,它不在减小损耗的考虑范围之内。输出滤波器可减弱由输出逆变器级产生的电流纹波,该滤波器的大小和成本与逆变器开关频率成反比。开关频率越高,滤波器的尺寸越小、价格越便宜。但是,这种关系与硬转换状态下开关频率和开关损耗之间的关系形成了折衷——开关频率越高,损耗越大,因此效率就越低。从16kHz~20kHz的开关频率,由于具备较低音频噪声和较高效率,可以满足太阳能逆变器的要求。因此,功率电路还有待于进一步研究。

下文将比较适用于这两级的几种半导体技术的优势。

 

  用于DC/AC升压变换器的功率半导体

  DC/DC变换器是在100kHz或以上的开关频率下状态下运行的。变换器以连续模式运行,这意味着,升压电感器内的电流在额定条件下会产生连续波形。当晶体管关闭时,二极管作为续流二极管使用时,晶体管可为电感器充电。这就是说,当晶体管再次打开时,二极管可以主动关闭。下图给出了常用硅二极管的典型反向恢复特性(图2中的黑色和红色曲线)。

 

  

 

  硅二极管的反向恢复特性,在升压晶体管和相应的二极管中都会产生较高的损耗。而碳化硅二极管就没有这一问题(如图2中蓝色曲线所示)。只是由于电容性产生一个二极管瞬间负电流,这是由二极管的结电容电荷引起的。碳化硅二极管可大大减少晶体管的开通损耗和二极管的关断损耗,还可减少电磁干扰,因为波形非常平滑,没有振荡。

  以往曾经报道过很多避免由二极管的反向恢复特性造成损耗的工艺,例如零电压开关的零电流开关等。所有这些都会大大增加元件数量和系统的复杂程度,结果经常使稳定性下降。特别值得提出的是,即使是在硬开关状态下通过使用碳化硅肖特基二极管,也可以用最少的元件实现软开关相同的效率。

  高开关频率同样要求高性能的升压晶体管。超级结晶体管(如 CoolMOS)的引进,为进一步降低MOSFET 的单位面积导通电阻RDS(on) 带来了希望,如图3所示。

 

  

 

  很容易可以看出,与标准工艺相比,单位面积RDS(on)大概比CoolMOS低4倍~5倍。这意味着,在标准封装中,CoolMOS可实现最低绝对导通电阻值。这将带来最低导通损耗和最高效率。CoolMOS 工艺的单位面积RDS(on)表现出更好的线性度。当电压为600V时,CoolMOS的优势显而易见,如果电压更高,其优势就会加大。目前,最高的电压级为800V。

  经多次研究表明:使用碳化硅二极管和超级结MOSFET如CoolMOS,优于采用标准的MOSFET和二极管工艺(如图4所示)解决方案。

 

  

 

  用于逆变器的功率半导体

 

  输出逆变器连接直流母线和电网。通常,开关频率没有DC/DC变换器的高。输出变换器必须处理由所有组变换器产生的电流总和。绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是在这一逆变器使用的理想器件。图5给出了IGBT工艺的两个横截面。

 

  

 

  两种工艺都采用了晶圆减薄工艺,旨在降低导通损耗以及由衬底厚度太大造成的开关损耗。标准工艺和 TrenchStop工艺是非外延 IGBT工艺,没有采用晶体管生长工艺,因为此类工艺流程的成本很高,因为阻断电压是根据增长晶体的厚度来决定的。

 在断开状态下,标准NPT 单元在半导体内部形成了一个三角形的电场。所有阻断电压都被衬底的n区域

  吸收(取决于其厚度),以使电场在进入集电极区域之前降到0。600V芯片的厚度是120mm,1200V芯片的厚度是170mm。 饱和电压为正温度系数,从而简化了并联使用。

  TrenchStop 工艺是先进的沟槽栅(trench gate)和场终止层(fieldstop)概念的结合,可以进一步降低导通损耗。 Trench gate工艺提供更高的沟道宽度,从而减小了沟道电阻。ndoped 场终止层只执行一项任务:以极低的断态电压值抑制电场。这为设计出电场在n衬底层中几乎是水平分布的创造了条件。这说明,材料的电阻非常低,因而在导通过程中,电压降很低。电场终止层的优势,可通过进一步降低芯片的厚度得以发挥,从而实现上述所有优越性。采用TrenchStop工艺也可实现并联。

  表2给出了阻断电压为600V和1200V的IGBT的比较。对于这三种工艺来说,所使用的晶体管的额定功率都保持恒定。这就是说,电压为600V时器件的电流,是电压为1200V时器件的两倍。也就是说,一个50A/600V的器件相当于两个25A/1200V的器件。

 

  

 

  从上表可以看出,与1200V的器件相比较,600V TrenchStop工艺可以将开关和导通损耗降低50%。因此, 对于整个系统来说,尽可能地使用600V工艺的优异性能是很重要的。1200V TrenchStop工艺专为实现低导通损耗而进一步优化。因此,Fast工艺或 TrenchStop产品家族哪个更具有优异性能, 取决于开关频率。

  IGBT通常还需要一个续流二极管,以使其能够续流,这是EmCon工艺的一个特殊优化版本。它是根据600V系列器件的15kHz开关频率进行优化的。过去认为,续流二极管必须具备非常低的导通电压以实现最低总损耗。根据应用要求可进行其它优化,以使二极管和IGBT中的总损耗更低。这说明,在频率约为16kHz的IGBT和二极管的应用中,为实现低开关损耗,更高的正向电压降更为合适。

  这一点在图6(600V系列)中得以说明。左柱表示TrenchStop IGBT和EmCon3工艺中EmCon 二极管的损耗。右柱表示TrenchStop IGBT和为实现低传导损耗而进行优化后的二极管(称为Emcon2工艺)的损耗。右柱中的同一二极管与采用英飞凌的Fast工艺(600V)的IGBT结合使用。条形图中黄色和橙色的部分分别代表IGBT的导通损耗和开关损耗。深蓝色和浅蓝色部分分别是二极管的导通损耗和开关损耗。

 

  

 

  很容易看出,在开关频率为16kHz,负荷角的余弦值为 0.7和额定电流的情况下,Emcon3二极管在导通过程中会产生更高损耗(深蓝色),但能得到更好的开关性能。因此,就这一点而言,二极管本身已经是很好的选择了。 此外,它还降低了IGBT在开通过程中的开关损耗。上述第2部分的考虑事项同样适用于此处。 使用优化的EmCon二极管可使损耗降低1W左右,这是它的一个优势。请注意,当负荷角接近1的时候,开关损耗将成为主要的损耗,因为二极管只在输出逆变器死区期间导通。

 

  结论

 

  功率半导体器件需要具备不同的特性,才能在太阳能逆变器应用中达到最高效率。新工艺的出现,如碳化硅半导体二极管或TrenchStop IGBT等, 正在帮助人们实现这一目标。当然,要实现这一目标,不仅要对单个器件进行优化, 而且还要对这些器件组合在一起发生作用的方式进行优化。 这将实现最小损耗和最高效率,而这正是太阳能逆变器最重要的两项指标。

关键字:太阳能逆变器  功率电子器件 编辑:冰封 引用地址:太阳能逆变器中功率电子器件的选择技巧

上一篇:光伏扬水逆变系统在沙漠治理及高速公路扬水滴灌工程中的应用
下一篇:光伏逆变器拓扑结构及设计思路

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51

如何选择太阳能逆变器中的功率电子器件
  全球逆变器市场正在不断壮大。该领域的制造商都在努力提高系统效率,以取得领先地位。逆变器系统的智能化设计和使用最先进工艺的功率半导体,是实现高效率的关键所在。   简介   光伏系统的应用领域越来越广泛。尤其是移动系统,不用花一分钱,就从太阳能中受益。同时由于常规电能成本不断攀升,对家庭应用具有很大的吸引力。电池本身和连接电池与公共电网或分布电源的逆变器的能源效率,是这一技术取得成功的关键所在。如今,最大输出功率为5kW的高级逆变器拥有两级拓扑。图1显示了此类逆变器的多组配置。       每组都和自己的功率调节器相连,然后连接至共用直流母线。功率调节器能够使太阳能电池以最大效率工作。逆变器可产生馈入市电的交流电
[电源管理]
如何选择<font color='red'>太阳能逆变器</font>中的<font color='red'>功率</font><font color='red'>电子器件</font>
太阳能逆变器设计案例
        对于那些能源无法自给的国家, 太阳能 和其他替代能源拥有无可争议的优势,可帮助他们达到减少化石燃料消耗和实现能源独立的目的。用替代能源系统取代化石燃料能源,将对全球经济和人类生活产生重大影响。但问题是,用替代能源发电的成本要与化石燃料发电的成本相近或更少,这样才能真正减少原油的消耗。        在开发 太阳能技术 的过程中,人们把大部分注意力都放在了如何提高 光电 池的效率上。但另一个不能忽略的重要问题是,如何设计将电池产生的直流电转换成交流电的电路。为了在成本上与燃烧媒、石油等化石燃料的发电方式相竞争,设计师为提高 逆变器 每一个百分点的效率的努力都是非常重要的。         一些太阳能转换系统制造商把逆
[电源管理]
<font color='red'>太阳能逆变器</font>设计案例
太阳能逆变器中IGBT和MOSFET技术解析
  发展逆变器技术是太阳能应用提出的要求,本文介绍了太阳能逆变器的原理及架构,着重介绍了IGBT和MOSFET技术,实现智能控制是发展太阳能逆变器技术的关键。   一、太阳能对逆变器的要求   通过太阳能光伏技术将太阳辐射转换成电能是现在市面上最有效也是最具发展潜力的可再生能源技术。现在,普通太阳能光伏系统都是由许多紧密相连的太阳能电池板组成。这些电池板先分组串联,再将不同的串联电池组并联起来形成电池阵列。   目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给 蓄电池 充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于
[电源管理]
<font color='red'>太阳能逆变器</font>中IGBT和MOSFET技术解析
ABB即将推出新型太阳能逆变器产品
近日,全球电力和自动化技术的领导者ABB宣布,将推出一系列太阳能应用的新型逆变器产品,范围涉及住宅、商业、工业以及公共事业等。 ABB即将推出新型太阳能逆变器产品 太阳能转换装置是ABB数字产品组合的一部分。太阳能解决方案包括: 1.住宅逆变器 - UNO DM Plus变频器具有紧凑的设计,功率范围为1.2至6KW,能够应用于当前和未来的智能楼宇自动化设备。即插即用,允许安装连接器,无需打开变频器盖,而内置用户界面可访问高级变频器配置设置、动态馈电控制和负载管理器。 2.串联变频器 - 功率额定值高达60KW,设计用于大型系统。它具有通过任何WLAN设备和符合Sunspec标准的Modbus协议的嵌入式Web用户界面。 3.商用
[新能源]
HDPV联盟发布首个行业标准以减半太阳能逆变器成本
    国际新能源网讯:High Definition Photovoltaic(HDPV)联盟日前公布其首个标准:HDPV逆变器标准。该标准的内容有助于光伏逆变器制造商双倍输出电力并有可能使成本减半,凭借具有成本效益的解决方案和更好的逆变器性能,为联盟成员提供竞争优势。去年几家逆变器制造商已经实施该标准。HDPV联盟去年形成,旨在应对行业压力以保持低成本。通过为端对端光伏产品提供标准,HDPV联盟合作将光伏产品的投资回报率(ROI)提高50%。     HDPV联盟互操作性委员会主席大卫.迪佛(David Devir)表示:“HDPV的逆变器标准给予供应商和客户同样的结构化遵约机制,以理解和确保互联性要求,并随着时间推移产品和技
[新能源]
浅析太阳能逆变器的功能以及分类
太阳能交流发电系统是由太阳电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池共同组成,而太阳能直流发电系统则不包括逆变器。本文主要对太阳能逆变器的功能以及分类作了详细的阐述。 1. 逆变器的功能 逆变器是一种电源转换装置,其主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电,通过全桥电路,一般采用SPWM处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。 2. 逆变器的类型 2.1按应用范围分类: (1)普通型逆变器 直流12V或24V输入,交流220V、50Hz输出,功率从75W到5000W,有些型号具有交、直流转换即UPS功能。 (2)逆变/充电一体机 在这类逆变器中,用户可以使用各种形式的电源为交流负载
[电源管理]
解密长城Satcon太阳能逆变器
    国际新能源网讯:西藏,位于素有“世界屋脊”之称的青藏高原上,这里的太阳总辐射值居中国之冠,被称为最接近太阳的地方,也是最好的利用太阳能的地方。但这里的气候环境也十分恶劣,由于海拔较高使得这里气压低,多夜雨,昼夜温差大。一天之内几乎能有四季这样大的温差,许多地区年平均气温日较差为14-16度。在西藏山南地区,全年日照时间可达2600-3300小时,年平均气温为7.4——8.9℃,最高气温31℃,最低气温零下37℃,夏季短而凉爽,冬季漫长而干旱,风大且频,结冻时间长,早晚温差大,无霜期短。然而在这样恶劣的环境下,由深圳中电长城能源有限公司(简称长城能源)制造的长城Satcon逆变器却成功实现了对太阳能的有效转换利用,其产品技术
[新能源]
ST先进碳化硅功率电子器件 助力电动汽车快充技术发展
碳化硅(SiC)是一种性能极高的功率半导体技术,使可持续发展的智慧出行模式前景可期 意法半导体SiC器件的高能效、耐高温表现、高可靠性和小尺寸让电动汽车更具吸引力 半导体供应商意法半导体被雷诺 - 日产 - 三菱联盟指定为高能效碳化硅(SiC)技术合作伙伴,为联盟即将推出的新一代电动汽车的先进车载充电器(OBC)提供功率电子器件。 雷诺 - 日产 - 三菱联盟计划利用新的SiC功率技术研制更高效、更紧凑的高功率车载充电器,通过缩短充电时间和提高续航里程,进一步提高电动汽车的吸引力。作为雷诺 - 日产 - 三菱联盟的先进SiC技术合作伙伴,意法半导体将提供设计集成支持,帮助联盟最大限度提升车载充电器的性能和可靠性。
[汽车电子]
ST先进碳化硅<font color='red'>功率</font><font color='red'>电子器件</font> 助力电动汽车快充技术发展
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved