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    鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源

    采用雙向PFC和混合變頻器處理辦法

    2021-02-27 ryder

    住宅儲能市場雖然今朝處于起步階段,但正位于爆炸式上升的邊緣。自2018年第一季度以來,僅在美國,該市場就同比上升了232%,而能源存儲在2019年第一季度的部署中占比為46%。如今,住宅儲能范疇的規模比公用事業部署的規模要小。預計全球住宅儲能市場將從2019年的60億美元上升到2024年的175億美元;復合年上升率為22.88%(依據最新的WoodMackenzie美國能源存儲監控器。


    隨著具有各類背景和專業知識的新參與者進入市場,全球公司開始看到儲能的將來上升潛力。


    儲能開發人員要克服的關鍵設計挑戰在于系統集成,以最終實現更低的系統成本、更小的外形尺寸以及更少的組件和子系統數量。關于能量存儲來說,系統集成意味著通過從單向功率轉換階段轉向雙向功率轉換階段,將電池充放電的兩條獨立路徑合二為一。


    轉向雙向功率因數校正(pFC)和逆變器功率級


    儲能市場的興起可歸因于辦法和創新,這些辦法和創新使設計人員能夠克服系統集成和成本等重大挑戰。在出現更新的技術和處理辦法之前,單向AC/DC、單向DC/AC和DC/DC功率級是傳統系統處理辦法。圖1說明具有單向功率因數校正(pFC)和逆變器功率級的典型系統。


    圖1:具有單向pFC和逆變器級的電網級系統圖


    然而,但這種單向辦法為實現系統集成設置了不可戒備的障礙。系統會要更多的功率級、組件和控制器,這將導致更高的系統成本。本質上講,能量相關于電池雙向流動,要么流入電池進行充電,要么流出電池進行放電。倘若可壓縮這些功率級,則可減少組件、模塊和子系統的數量,最終降低系統物料清單(BOM)成本。


    這些挑戰的潛在處理辦法是AC/DC、DC/AC和DC/DC功率轉換級的雙向功能。為進一步提高系統集成度、降低系統物料清單和減小外形尺寸,涉及能量存儲的電網系統正在朝著圖2所示的雙向電源轉換模塊發展。


    圖2:具有雙向pFC和變頻器級的電網級系統圖


    C2000?MCU的最新參考設計中實現了雙向功率變換。具有GaN的雙向交錯式CCM圖騰柱無橋pFC參考設計基于TMS320F280049C實時控制器系列。


    混合逆變器


    由于希望在儲能市場中進一步提高系統集成度,因此出現了另一個市場趨勢:混合動力或儲能逆變器的部署。逆變器簡單來說是將直流電轉換為交流電的功能。但當有多個直流電源時會發生什么?在電網基礎設施環境中,常規逆變器會將太陽能電池板的直流電轉換為交流電。混合逆變器補充了具有能量存儲的太陽能逆變器系統,因此同一逆變器可逆變來自太陽能光伏(pV)面板或充電電池的直流電。實際這是太陽能光伏制造商利用儲能來發展業務并保持領先地位的一種方式。儲能處理辦法是必然趨勢,而關于太陽能系統設計人員而言,混合逆變器是實現無風險且面向將來處理辦法的關鍵。


    需求與處理辦法


    雙向儲能處理辦法,包括混合逆變器在內的雙向儲能處理辦法要求高功率效率、性能和設備緊湊性。這些需求轉而要求實現更高級的電源拓撲、更低的總諧波失真、更快的瞬態應和、更高的控制環路頻率和更高的脈寬調制(pWM)頻率,而這些惟有通過支持以下功能的實時控制器才能實現更復雜的pWM辦法、高辨別率pWM、高模數轉換器(ADC)速度和高解決能力。


    C2000實時控制器產品組合不僅為儲能系統還為許多數字電源使用供應了這些優點:


    可實現高效的最大功率點跟蹤、升壓、AC/DC、DC/DC和DC/AC子系統的低成本處理辦法。能夠集成多個子系統的高端選擇,為混合逆變器供應了一條途徑。雙浮點內核(中央解決單元和控制律加速器)實現復雜的數字信號解決算法。一種與實時解決外設緊密耦合的設備架構,可供應確定的性能。內置的可配置邏輯塊,能夠供應擴展的保護和監控功能,從而消除了現場可編程門陣列/復雜的可編程邏輯器件。高速(最高200Mbps)快速串行接口(FSI)可在功率級之間進行快速互連,無需進行隔離。模擬前端、16/12位ADC、比較器、數模轉換器和sigma-delta濾波器模塊簡化了隔離和非隔離的電流和電壓測試。加強的pWM和捕獲模塊使配置功率級更具靈活性。

    表1列出具有C2000器件的參考設計,結合了AC/DC和DC/DC功率級的雙向實現以及先進而復雜的pWM辦法。


    儲能處理辦法逐漸興起,電網基礎設施設計人員也正在投資以跟上競爭對手和市場步伐。雙向功率轉換模塊和混合逆變器處理辦法可減少組件、模塊和子系統,并最終降低系統BOM成本。用于實時控制的C2000?器件專門為滿足設計人員的需求而設計,并有助于繼續發展儲能市場。

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