太陽能逆變電源基本設計要點與方法總結
太陽能逆變器的作用是將隨太陽能輻射及光照變化的DC電壓轉換成為電網(wǎng)兼容的AC輸出;而對于廣大電子工程師而言,太陽能逆變器是一個值得高度關注的技術領域。因此下文將介紹太陽能逆變器設計所需注意的技術要點、挑戰(zhàn)以及相應的解決方法。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201612/327886.htm基本設計標準
基于太陽能逆變器的專用性以及保持設計的高效率,它需要持續(xù)監(jiān)視太陽能電池板陣列的電壓和電流,從而了解太陽能電池板陣列的瞬時輸出功率。它還需要一個電流控制的反饋環(huán),用于確保太陽能電池板陣列工作在最大輸出功率點,以應付多變的高輸入。目前,太陽能逆變器已有多種拓撲結構,最常見的是用于單相的半橋、全橋和Heric(Sunways專利)逆變器,以及用于三相的六脈沖橋和中點鉗位(NPC)逆變器;圖1所示是這些逆變器的拓撲圖(Microsemi圖源)。同時,設計還需遵從安全規(guī)范,并在電網(wǎng)發(fā)生故障的時候可以快速斷開與電網(wǎng)的連接。因此,太陽能逆變器的基本設計標準包括額定電壓、容量、效率、電池能效、輸出AC電源質量、最大功率點跟蹤(MPPT)效能、通信特性和安全性。
圖1a:半橋逆變。圖1b:全橋逆變器
圖1c:Heric逆變器
圖1d:三相橋逆變器。圖1e:NPC三級逆變器
額定電壓:太陽能逆變器的主要功能是把來自光伏面板(有時是經(jīng)過穩(wěn)壓的DC電壓)的可變DC電壓轉換為AC電壓以驅動負載或給電網(wǎng)供電。最常用的單相和三相AC電壓分別為120V/220V以及208V/380V;而對工業(yè)應用來說,480V也很常見。對選定的逆變器拓撲來說,輸出AC電壓的范圍將決定DC母線電壓以及每個半導體開關的額定電壓。
容量:它是太陽能逆變器額定功率的另一個說法。該數(shù)值在200W(面板集成模塊)到數(shù)百千瓦之間。容量越大,逆變器的體積越大、價格越高。太陽能逆變器的成本以美元/瓦來衡量。就一個恰到好處的設計而言,確定容量時,必須把浪涌、過載以及連續(xù)工作模式等情況考慮在內。
效率:每個太陽能逆變器都有其對效率(輸出功率/輸入功率)的要求,例如,一個數(shù)千瓦系統(tǒng)的典型效率可達95%。基于太陽能陣列的能量轉換效率相對低(約在15%左右)的事實,所以,就以最小的太陽能面板獲得最多的輸出功率來說,高效逆變器具有非常重要的意義。
電池能力:在逆變器的DC側加裝電池組起著能量緩存器的作用,它能平抑DC電壓可能的波動并把負載還未使用的能量存儲起來。電池能力的一個優(yōu)點是當天黑時仍可持續(xù)提供能量。任何加裝了電池的太陽能逆變器都需要電池控制器,雖然在連接電網(wǎng)的情況一般用不到。
輸出功率質量:源于逆變器內在的開關模式特性,其AC輸出波形并非理想的正弦波,且通常還包含由脈寬調制(PWM)引入的寬范圍高頻諧波。對許多電子負載來說,這些諧波有害無益;當并網(wǎng)時,這些諧波成為污染源。盡管有這些諧波,太陽能逆變器依然能夠對負載較差的功率因數(shù)進行補償,并弱化諸如電壓驟降和波動等電源質量問題。一款設計精良的太陽能逆變器應輸出近似正弦波并減少引入到電網(wǎng)內不期望的低頻成分。
MPPT效能:太陽能面板的輸出將遵循電流-電壓曲線圖中不同光照條件下的一系列特性曲線,因此,為獲得最大功率輸出,需對電壓進行動態(tài)調節(jié)。最大功率點跟蹤手法類似獲取內燃機最佳效率曲線的作法,其中,扭矩和速度對應電流和電壓。過去10年間,開發(fā)出若干算法,其中最流行的是通過擾動電壓和觀察輸出的方法。
通信特性:對一個數(shù)千瓦的太陽能逆變器來說,構建一個用于監(jiān)控和數(shù)據(jù)存儲的通信連接很有必要。歸功于當今這樣一個數(shù)字時代,作為一種通用控制器的微處理器(MCU)很適合該功能。
安全性:有兩個含義:1.當并網(wǎng)時,需仔細觀察波形并在掉電時,立即切斷連接;反孤島保護對此很關鍵。2.維護和維修時,工作人員應沒安全風險。
并網(wǎng)逆變器需要在不降低功率等級的前提下,緊密匹配電網(wǎng)的相位和頻率。在并網(wǎng)時,逆變器能夠把負載用不了的電能回送至電網(wǎng)且無須借助體積龐大、成本高昂的能量存儲器件。基于安全考慮,并網(wǎng)的逆變器將在掉電時自動切斷且一般沒有用于存儲能量的電池組。同時,離網(wǎng)太陽能逆變器工作在獨立模式,無需與外部AC電網(wǎng)同步。所以,它不需要任何反孤島保護措施。
另外,對于逆變器的并網(wǎng)設計和離網(wǎng)設計,兩者間的區(qū)別還在于輸出級。然而,在并網(wǎng)連接系統(tǒng)中,大多數(shù)情況下,DC/AC級由600V的功率MOSFET和/或IGBT所構建,離網(wǎng)系統(tǒng)則使用為電池級饋送的低壓輸出,主要的應用包括太陽能街燈照明或使用48V電壓軌輸出的太陽能輔助電信系統(tǒng)。在48V系統(tǒng)中,則一般選擇100V的功率MOSFET來構建全橋逆變器。下文也將會對太陽能逆變器中的MOSFET和IGBT的使用進行詳細介紹。
系統(tǒng)效率可能成為了太陽能逆變器最重要的設計考慮因素,是不同競爭廠商之間優(yōu)劣的區(qū)分要素。一臺20kWp安裝設備每天平均輸出電能為190kWh,若其效率從95%提高到96%,如果強制入網(wǎng)電價 (feed-in tariff)按0.40美元/ kWh,并以10年壽命周期來計算,其所節(jié)省約為逆變器自身成本的一半,因此效率的重要性不言而喻。
一旦輸出功率確定了,則最高轉換效率和最低功率器件損耗講的就是一回事??紤]到光伏面板把太陽能轉換為電能的效率很低(一般只有15%),則能量逆變器的效率在減小太陽能面板面積和整個系統(tǒng)的體積方面就很有意義。除此原因外,器件的功率損耗將在硅裸片上產(chǎn)生熱從而導致溫升,因此,必須有效散熱。這些損耗導致的熱過力是高可靠設計必須竭力應付的且必須要用到散熱器。眾所周知,散熱器個頭大、價格高;另外,其采用諸如風扇等器件使散熱器的可靠性不高。換句話,盡可能小的功率損耗不僅節(jié)省能量,還可以提升系統(tǒng)可靠性,使系統(tǒng)更緊湊并降低了成本。
由于現(xiàn)有逆變器的第一次故障平均時間約是5年,因此太陽能逆變器成為造成光伏系統(tǒng)諸多故障的主要原因。為提升逆變器設計的可靠性,需考慮如下因素并采取相應措施,包括:低損耗功率器件和開關電路、更新的封裝技術、對電解電容器的替代、過設計、器件的冗余以及對常見失效模式和原因等的深入分析。
Microsemi(美高森美)半導體的應用工程師經(jīng)理錢昶指出,電和熱方面的過載是導致失效的兩個原因,選擇能效更高的器件和電路會降低逆變器自身的功耗并進而降低功率器件的結溫且同時降低了熱過力;過設計是使電和熱應力遠遠低于器件所能承受水平的另一條途徑;而冗余設計使器件交替工作,從而分攤降低了每一器件所受的壓力。
過設計和冗余設計將顯著增加成本,而這是制造商所不希望的。因此,更可行、成本更低的作法是研究失效模式和成因然后將該信息回饋至產(chǎn)品進行重新設計。當然,這就需要對大量產(chǎn)品進行現(xiàn)場測試以便發(fā)現(xiàn)并驗證故障機制和模式。
此外,錢昶認為太陽能逆變器可靠性設計的其它挑戰(zhàn)還應包括:具有低可靠性的電解電容并且以合理價格找到不同種類高壓、大容量電容器的技術難度;缺少結構化方法進行產(chǎn)品規(guī)劃和質量控制的不成熟制造工藝也將損害可靠性;另外,工作在惡劣環(huán)境下(極低或極高溫、潮濕和曝曬)也為可靠性設計帶來挑戰(zhàn)。
飛兆半導體技術行銷助理經(jīng)理Eric Zhang也認為系統(tǒng)所需的母線電容的確成為影響可靠性的最重要因素,因此設計通常會選擇電解電容器,因為它耐受日常溫度變化循環(huán),并可在高溫下運作。設計人員還必須了解將要并網(wǎng)發(fā)電之太陽能電池的額定輸出功率,從而選擇合適的拓撲(請參考圖1),并使用具有足夠耐壓的功率開關器件。
而英飛凌的高級工程師Jerome Lee則建議,可通過降低電解電容中的紋波電流以延長逆變器的使用壽命。當開關的高頻操作與高效率目標發(fā)生沖突,需要考慮電容器組是否過大或是出現(xiàn)多相系統(tǒng)。而除了電解電容老化問題,他認為電壓額定值下降以及散熱效果是影響也是太陽能逆變器可靠性的主要因素,最具成本性能優(yōu)化的是使用600V級別的功率器件。這時可以通過使用過壓保護系統(tǒng)或降壓變換器作為輸入級以將電壓應力減少到500V以下。
IGBT抑或MOSFET
半導體器件影響逆變器設計的主要因素可以概括為:器件擊穿電壓、封裝、熱阻(從結到外殼)、電流等級、導通電壓或導通阻抗、寄生電容、開關速度和成本。而設計人員在為太陽能逆變器設計選擇功率逆變器件時又將有具體的考慮呢?
就MOSFET和IGBT來說,其選用決策視性能和成本間的權衡而定。一般說,因IGBT的電流更大(是MOSFET的兩倍多),所以采用IGBT方案的成本比采用MOSFET的成本低。除成本方面的考慮外,器件性能可由功率損耗表度,而功率損耗可分為:導通和開關兩類。作為以少數(shù)載流子為基礎的器件,在大電流下,IGBT具有更低的導通電壓,也就意味著更低的導通損耗。但MOSFET的開關速度更快,所以開關損耗比IGBT低。因此對于要求更低開關頻率且更大電流的
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