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先進的數字隔離技術提高太陽能逆變器可靠性

2013-10-09 09:23:18 電子發燒友  點擊量: 評論 (0)
一百多年來火力發電設施已被證明是穩定和可靠的能量來源,但這些設施巨大而復雜,并且構建成本日益高漲。同時,以最小的碳排放和環境影響標準來運行這些設施也面臨著極大挑戰和成本壓力。相比之下,現代光伏

能比低優先級的功能更加頻繁。在光伏逆變器中,通常隔離反饋回路補償和電源開關調制有最高優先級,然后是支持UL1741和IEEE1547安全標準的電路保護功能,接下來是效率控制(MPP)。其余的固件大多為:在業務點進行優化操作、監測系統運行以及支持系統通信任務。

光伏逆變器要在高溫和/或嚴寒中工作25年,我們在選擇用于逆變器的元器件時要特別注意。很明顯,一些元器件,例如用于濾波的電解電容和用于光電隔離的光電耦合器,不可能有25年的壽命。電解電容會干涸并枯竭,光電耦合器的LED亮度會逐漸暗淡,直到停止運行。對于這些脆弱元器件的解決方法是采用高質量的薄膜電容器(有更高可靠性,但也需要更高成本)進行替換。而最佳的長期解決方案是放棄光電耦合器而采用先進的CMOS工藝隔離元器件。

CMOS工藝技術提供高可靠性、低成本、高速率、小尺寸、低功耗、在極端電壓和溫度范圍內運行穩定性,以及其他許多值得擁有的特性。與光電耦合器中所用的砷化鎵(GaAs)工藝技術不同,采用CMOS工藝制造的器件沒有內在機械磨損。底層CMOS隔離單元是電容性、全差分和高度優化的,這滿足嚴格的時序性能、低功耗,以及由外場和快速共模瞬變而造成數據錯誤的高免疫力。事實上,將CMOS工藝技術結合專有的硅產品設計,其帶來的優勢使隔離器件更加牢靠,更“接近理想”隔離器件。與以前大家看到的有所不同,這些器件提供更完整的功能集成度、大幅提高可靠性(60年以上的隔離柵壽命);可在最大VDD下,支持-40℃到+125℃連續運行溫度范圍,大幅提高性能、降低功耗、節省電路板面積并提高易用性。


21世紀光伏逆變器元器件解決方案

如圖1所示,光伏逆變器的結構并非僅限于單相、基于變壓器的逆變器。其他常見類型包括:高頻率、雙極型、三相無變壓器和電池供電逆變器。雖然其拓撲結構彼此不同,但通常共用相同的元器件解決方案。框圖2中顯示幾個使用在基于變壓器、三相逆變器的CMOS工藝隔離器件。

這是一個典型的閉環結構,數字控制器調節電源開關的占空比,迫使光伏發電系統輸出電壓的幅值和相位與電網需求精確匹配。隔離門驅動器在單一封裝中集成安全認證過的電氣隔離(1kV、2.5kV或5kV等級)和高壓側(high-side)電平轉換功能,不需要外部隔離器件。每個驅動器輸出與其他輸出隔離,使正負電壓輸出可以混合使用,而不會產生閉鎖效應(latch-up)。

 

圖2

反饋到控制器的電流由一個4mmx4mmx1mm的CMOS隔離交流電流感應器提供(其1kV隔離等級受限于封裝,更大封裝版本有高達5kVrms等級)。此單芯片感應器具有比電流感應變壓器更寬的溫度范圍、更高精度及可靠性。該傳感器在每個周期復位,由數字控制器產生的逆變器門控制信號產生周期信號,從而無需外部復位電路。電網反饋是系統反饋控制機制的重要組成部分。電阻衰減器用于降低電網電壓到PWM調制器兼容的范圍,把正弦波輸入轉換成一個離散的PWM波形,并且由CMOS數字隔離器安全隔離。

展望未來

光伏發電系統對于發電領域來說是一項相對較新的技術。和其他新興技術一樣,光伏發電系統將隨著技術的成熟而迅速變化,其無疑將持續發展,以滿足市場對更高容量、更低成本和更高可靠性的需求。當出現這些需求時,光伏逆變器將在功能性上進一步擴展,設計人員將需要更高集成度、特定應用相關的元器件級裝置,這將進一步促進和推動CMOS工藝隔離技術的創新。隨著不斷發展,光伏發電系統將變得更加普遍,最終成為公共服務設施中的主流,從而大大減少我們對火力發電的依賴。

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責任編輯:廖生玨

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