0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

揭开光伏辅助电源的神秘面纱

QjeK_yflgybdt 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2021-03-03 15:55 次阅读

随着“3060”碳中和目标的提出,一时间光伏发电行业引起了社会的广泛关注。光伏逆变器是光伏发电中至关重要的设备,承担着电池板功率控制(MPPT)以及直流交流转换(DC/AC)的重任。每一台光伏逆变器,都有一套或者两套辅助电源默默的“点亮”控制和驱动电路。对于几十kW以下的户用单相机或者小三相机,一般一套几十瓦的辅助电源就可以满足要求。而对于最近比较火爆的用于1500V地面电站的200kW plus的组串式逆变器,则需要两套150W~200W的辅助电源,一套位于直流侧承担着主要的供电任务,一套位于交流测担负着PID修复以及后备供电任务。辅助电源在光伏逆变器中默默的工作,低调的存在,但是却不可或缺。下面我们就一起来揭开光伏辅助电源的神秘面纱。

一、辅助电源拓扑结构

一般来说1100Vdc的组串式逆变器的辅助电源会采用单端反激的拓扑,如图1所示:

4371e6dc-7b56-11eb-8b86-12bb97331649.png

图1.应用于1100Vdc光伏逆变器的辅助电源拓扑

对于1500Vdc的组串式逆变器,由于现有功率器件电压等级的限制,光伏的辅助电源比较多采用的拓扑是双端反激拓扑。如图2所示:

439a15b2-7b56-11eb-8b86-12bb97331649.png

图2.应用于1500Vdc光伏逆变器的辅助电源拓扑

无论那种拓扑都离不开核心的功率器件,即1700V MOSFET。众所周知,组串式逆变器的辅助电源对体积、效率、成本都有着很高的要求。因此功率器件的选型就成了关键。

二、英飞凌1700V SiC MOSFET在光伏辅助电源中的应用优势

如图3所示,三种不同MOSFET的辅助电源效率与输入电压的关系曲线。可以看到,SiC MOSFET的效率会比Si MOSFET高2.5%以上。更高的效率同时也意味着更少的散热上的投入,更小的体积。另外,SiC器件可以工作到更高的开关频率,更高的开关频率可以进一步降低无源器件的尺寸。鉴于目前光伏辅助电源的开关频率都在60kHz以上,采用1700V的SiC MOSFET就成了不二的选择。

图3.1700V SiC MOS与Si MOS的效率对比

英飞凌推出的1700V 450mΩ/650mΩ/1000mΩ的CoolSiC MOSFET系列可以满足客户不同功率段的应用要求(详细产品信息可点击:新品 | 采用D2PAK-7L封装的1700V CoolSiC MOSFET,辅助电源的理想搭档)。该产品采用经典的D2PAK-7L封装,实物如图4所示。

作为一款辅助电源应用的主推产品,其主要的优势如下:

1.更高的电气间隙和爬电距离

D2PAK-7L封装电气间隙和爬电距离为7.1mm,如图5所示。根据IEC60664-4标准,如图6所示7.1mm的电气间隙可以满足>1800V的峰值电压的要求。而传统的TO247封装只能满足~1400V峰值电压的要求。

图6.IEC60664-4的电气间隙要求

2.可以直接通过控制器来驱动,省掉了驱动电路

图7所示,IMBF170R1K0M1的推荐门级驱动正电压为12~15V,负电压为0V。更重要的是该产品的门级电荷非常小,Qg仅为5nF,对控制芯片的带载能力的要求很低。另外,12~15V的电压也在控制芯片I/O口的输出范围之内,因此可以采用控制芯片的I/O口直接进行驱动。现在市场上主流的控制芯片的都可以满足该要求。

图7.IMBF170R1K0M1的推荐门极驱动电压

3.贴片封装,紧凑设计,提高生产安装效率

经典的D2PAK-7L贴片封装,支持回流焊。普通的TO247封装,作为一种直插的封装,还需要多一次波峰焊。另外,TO247封装需要涂抹导热硅脂,需要绝缘垫片以及散热器。相对于PCB散热,其安装方式较为复杂,成本也较高。最后,由于贴片封装尺寸较小,节约了宝贵的PCB的空间。尤其适用于一些对电路板的高度有严格要求的场景。

三、应用建议,散热的处理

说到这里,很多小伙伴内心深处不禁想问:如此紧凑的封装,芯片的散热是不是很难处理?其实不然,首先贴片封装直接通过焊接的方式焊在PCB铜箔上,其结到壳(Junction-Case)的热阻是与TO247类似的。而且相对于导热硅脂,焊接的导热效果更好。贴片封装的问题主要在如何将PCB铜箔上的热量有效的扩散出去。目前基于贴片封装的辅助散热技术已经非常成熟了。对于功率不大的小功率辅助电源,我们可以直接采用铜箔打过孔,并且表面敷铝的方式进行散热,见图8(a)。对于功率较大的应用场合,我们可以采用散热器辅助散热的方式,见图8(b)。总之,一个好的贴片封装的散热设计,其效果不输于传统的TO247封装。

退一步来说,如果损耗实在太大不好处理,我们还有1700V 450mΩ/650mΩ的产品可以选择。在封装上它们与1000mΩ的MOSFET完全兼容,并且具有更低的损耗和更低的热阻。

最后说一下:基于该产品,英飞凌还有一个开发套件可供设计参考。可以点击文末“阅读原文”,即可打开链接下载开发套件的技术资料

原文标题:英飞凌1700V CoolSiC™ MOSFET在光伏辅助电源上的应用

文章出处:【微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    184

    文章

    17567

    浏览量

    249424
  • 逆变器
    +关注

    关注

    283

    文章

    4685

    浏览量

    206253
  • 光伏
    +关注

    关注

    40

    文章

    2853

    浏览量

    68708

原文标题:英飞凌1700V CoolSiC™ MOSFET在光伏辅助电源上的应用

文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    解读版|Air780E软件中C语言内存数组的神秘面纱

    今天我们来揭开Air780E 软件中 C 语言内存数组的神秘面纱,希望有所收获。
    的头像 发表于 11-17 10:00 133次阅读
    解读版|Air780E软件中C语言内存数组的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>!

    辅助电源的工作原理

     辅助电源的工作原理主要涉及在主电源发生故障或不稳定时,自动切换到备用电源,以保证设备的持续供电。以下是关于辅助
    的头像 发表于 10-21 14:56 255次阅读

    艾毕胜电子全自动跟拍智能云台驱动板方案的神秘面纱

    在科技飞速发展的今天,全自动跟拍智能云台已经成为摄影、直播等领域的热门设备。而在其背后,驱动板方案则是实现其出色性能的关键所在。今天,就让我们一同来揭开全自动跟拍智能云台驱动板方案的神秘面纱
    的头像 发表于 10-09 17:29 213次阅读
    艾毕胜电子全自动跟拍智能云台驱动板方案的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>

    用智能DAC揭开医疗报警设计的神秘面纱

    电子发烧友网站提供《用智能DAC揭开医疗报警设计的神秘面纱.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:50 0次下载
    用智能DAC<b class='flag-5'>揭开</b>医疗报警设计的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>

    北斗卫星时钟——揭开“授时”的神秘面纱

    ,这些时间信息又是从哪里来的呢?为什么我们可以随时随地都能获取准确的时间信息?这得益于高精度的 授时服务 ,今天我们就来揭开“授时”的神秘面纱。      大家都知道我国的北斗导航卫星,是用于定位导航的。那么北斗是怎么进行定位导
    的头像 发表于 07-25 16:21 342次阅读
    北斗卫星时钟——<b class='flag-5'>揭开</b>“授时”的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>

    xAI公司将在八月揭开其新Grok-2大语言模型的神秘面纱

    在科技界的浩瀚星空中,埃隆·马斯克的每一次发声都如同璀璨的新星,瞬间照亮前行的道路。近日,这位科技巨擘在推特上的一则简短宣告,再次将全球的目光聚焦于人工智能的前沿阵地——他的初创公司xAI即将在八月揭开其最新力作Grok-2大语言模型的神秘
    的头像 发表于 07-02 11:38 448次阅读

    揭开Pluto XZU20的神秘面纱—探寻未来紧凑而强大的FPGA解决方案

    创新成果具有挽救生命、改变生活和创造梦想的能力。现在让我们一起紧随Pluto产品发布会的步伐,揭开PlutoXZU20的神秘面纱,与我们一起探寻未来紧凑而强大的FP
    的头像 发表于 06-21 08:09 329次阅读
    <b class='flag-5'>揭开</b>Pluto XZU20的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>—探寻未来紧凑而强大的FPGA解决方案

    谷景创新电感设计解决三相光逆变器辅助供电需求

    逆变器作为太能电力系统中的关键组件,它的性能将会直接影响到整个系统的能源转换效率。在这一领域中,辅助电源的作用非常重要。电感作为辅助电源
    发表于 05-11 21:13 0次下载

    揭开快充芯片的神秘面纱

    UFP芯片是一种用于USB快充技术的关键元件,它在移动设备和充电器之间进行通信和协调,以实现高效、安全、快速的充电过程。下面我们将揭开快充芯片的神秘面纱,深入探讨UFP快充芯片的工作原理和功能。
    的头像 发表于 04-15 12:51 565次阅读

    谷景创新电感设计解决三相光逆变器辅助供电需求

    逆变器作为太能电力系统中的关键组件,它的性能将会直接影响到整个系统的能源转换效率。在这一领域中,辅助电源的作用非常重要。电感作为辅助电源
    的头像 发表于 03-25 10:32 265次阅读

    芯讯通打造了基于高通最新一代骁龙®X75和X72 5G调制解调器

    随着ChatGPT、文心一言等AIGC大模型的崛起,AI的神秘面纱逐渐被公众揭开
    的头像 发表于 03-14 10:00 1082次阅读

    AQY212S光耦合器:特性和应用揭秘

    让我们深入研究AQY212S的功能和应用,揭开这款令人印象深刻的器件的神秘面纱
    的头像 发表于 01-19 16:01 1060次阅读
    AQY212S光耦合器:特性和应用揭秘

    揭秘光耦合器继电器:了解技术奇迹

    光耦合器继电器是现代电子产品的关键部件,在确保电路安全和效率方面发挥着关键作用。了解它们的功能和意义对于工程师和爱好者理解它们的应用至关重要。本文旨在揭开光耦合器继电器技术方面的神秘面纱,深入了解其功能、应用以及在电子领域的重要
    的头像 发表于 12-16 11:53 552次阅读

    无源滤波设计分享,揭开测温滤波电路的神秘面纱

    在使用热电偶测温模块或设计热电偶测温电路中,每个采集通道往往需要一阶甚至多阶的无源滤波电路,关于热电偶测温无源滤波电路的设计需要考虑什么因素呢?热电偶测温原理简述两种不同材料的导体A、B与采样电路串接成一个闭合回路,当热端1和冷端2处于不同的温度T、T0时,回路中就会产生热电动势EAB(T,T0)被ADC采集到。当热端和冷端的温度差发生变化时热电动势EAB(
    的头像 发表于 12-11 17:42 465次阅读
    无源滤波设计分享,<b class='flag-5'>揭开</b>测温滤波电路的<b class='flag-5'>神秘</b><b class='flag-5'>面纱</b>

    AN-501推导时钟抖动引起ADC信噪比上限,为何信号没有取有效值?

    时钟抖动引起的采样噪声为: 计算SNR为: 为何这里不像《[MT-001_cn] 揭开公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱,以及为什么我们要予以关注》文章里那样,信号用
    发表于 12-01 08:30