带你了解主流商用组串式太阳能逆变器的拓扑结构

安森美 2023-09-11 19:00

点击蓝字 关注我们

随着文明程度和人口密度的不断激增,二氧化碳排放速率的不断增加开始变得难以控制。碳排放引起的全球变暖将导致气候恶化,最终破坏地球的生态。因此,作为解决方案,我们需要使用清洁能源,例如风能和太阳能。

太阳能带来的一些好处包括:

  • 可再生 - 太阳可以持续不断提供太阳能能源。

  • 零碳排放 - 太阳能由太阳能面板产生。

  • 运维成本低 - 光伏发电系统建成后,发电成本较低。


组串式逆变器主导太阳能逆变器市场

针对不同的终端应用(住宅、商业、公用事业),有多种类型的太阳能逆变器(集中式、组串式、微型)。组串式逆变器以其灵活、易于维护的特点,正在成为主流太阳能逆变器类型。组串式光伏逆变器的单机故障对总发电量影响有限,其余逆变器可继续照常工作。同时,更小的尺寸更易于安装,无需重型机械即可完成安装。随着功率器件的不断迭代,单组逆变器的功率水平/功率密度不断提升,单价和体积越来越小,这推动组串式逆变器成为商用逆变器市场的主流选择。

图 1.组串式逆变器(12×225 kVA) 与集中式逆变器 (1×2.5 MVA)

组串式太阳能逆变器典型框图

组串式逆变器系统的主要组件是光伏电池板串或阵列、DC-DC升压转换器、DC-Link电容器和逆变器(DC-AC 转换器)。DC-DC级实现两个主要功能,将PV 串的输出电压提升至DC-Link工作电压水平,并实施 MPPT(最大功率点跟踪) 功能,使光伏面板在不同环境和太阳辐照度下产生的功率最大化。逆变器在该系统中起着最重要作用,负责将直流电转换为交流电,用于正常的住宅用电或并网。

图 2.组串式大阳能逆变器典型框图


DC-DC 升压级的主流拓扑结构

1100V 是大型住宅、商业和分布式公用事业规模应用中组串式逆变器的常见直流母线电压。然而,使用 1500V 或更高电压可以节省铜线和开关设备的成本,因为当总输出功率保持不变时电流会降低,这也意味着在范围更广的温度和辐照条件下可以捕获更高的能量。


DC-DC升压级的拓扑结构主要有三种,区别主要在于适用功率段不同。飞跨电容升压和对称升压作为三电平拓扑,可以降低施加到开关的电压,最终获得更好的效率和功率密度。其次,可以选择更小、更轻的电感,因为电感上的纹波电流减少。但是,应该注意额外开关器件带来的成本和驱动问题。


3 通道飞跨电容升压 

SiC 混合集成功率模块


特性

  • 1000V低VCE(SAT) 快速开关IGBT和1200 V SiC二极管

  • 具有低热阻基板的模块

  • 提供焊接引脚和压接式引脚选项

  • 内部NTC热敏电阻

优势

  • 易于组装。更高的输出功率

  • 灵活支持不同制造工艺

  • 出色的效率和热损耗。输出功率高于 1200V IGBT 解决方案

应用

  • 1500 V 组串式工商业用光伏逆变器


SiC MOSFET 1200 V, 20mΩ, 

TO247-4L


特性

  • 最大RDS(ON)=28mΩ (Vgs=20V, ld=60A时)

  • 高速开关和低电容

  • 使用开尔文引脚减少回路电感

  • 无铅且符合RoHS标准

应用

  • DC-DC/DC-AC

  • 大功率转换


DC-AC 逆变器级的主流拓扑结构

逆变器级决定了总效率和输出质量,同样,三电平拓扑结构最有助于为大功率三相逆变器系统带来改进。除了降低开关损耗和半导体要求外,还可以降低 EMI,因为传导 EMI 主要与电流纹波有关。此外,三电平系统可以提供更好的正弦电压波形,这种高质量的输出可以减少电缆的压力和高灵敏度电气设备的风险

图 3.两电平半桥与三电平I-NPC 的比较


两电平系统设计中的 MOSFET 或IGBT 需要承受全总线电压,这将增加大功率大阳能逆变器的成本。此外,高 dV/dt 和 dl/dt 应力会导致不良的总谐波失真(THD) 和输出波形。



单通道I-NPC

SiC 混合集成功率模块


特性

  • 1000V低VQE(SAT)用于DC-AC转换的快速开关IGBT和 1200V SiC二极管优化组合

  • 具有低热阻基板的模块

  • 提供焊接引脚和压接式引脚选项

  • 内部 NTC 热敏电阻

优势

  • 易于组装,输出功率更高。灵活支持不同制造工艺

  • 在正常和无功功率条件下具有出色的效率和热损耗

应用

  • 1500 V 组串式工商业用光伏逆变器



2件装半桥全SiC功率集成模块


特性

  • 2×1200V SiC MOSFET, RDS(ON)=10m2

  • 低热阻

  • 内部 NTC 热敏电阻

优势

  • 在更高的电压下,RDS(ON) 进一步降低

  • 更高的效率或更高的功率密度

  • 提供预涂高可靠性热界面(TIM) 选项

应用

  • 三相太阳能逆变器

  • 储能系统


仿真支持

安森美(onsemi) 应用团队提供即用型 SIMetrix 电路,如升压电路、I-NPC,T-NPCA-NPC,飞跨电容升压,为客户提供运行完整仿真所需的一切,让客户能在订购任何硬件之前获得准确数据。请联系当地的销售代表以获取安森美的支持。


图 4.使用安森美提供的模型运行仿真





⭐点个星标,茫茫人海也能一眼看到我⭐

「 点赞、在看,记得两连~ 」

安森美 安森美(onsemi, 纳斯达克股票代码:ON)专注于汽车和工业终端市场,包括汽车功能电子化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等。以高度差异化的创新产品组合,创造智能电源和感知技术,解决最复杂的挑战,帮助建设更美好的未来。
评论 (0)
  • 一、智能门锁市场痛点与技术革新随着智能家居的快速发展,电子门锁正从“密码解锁”向“无感交互”进化。然而,传统人体感应技术普遍面临三大挑战:功耗高导致续航短、静态人体检测能力弱、环境适应性差。WTL580微波雷达解决方案,以5.8GHz高精度雷达感知技术为核心,突破行业瓶颈,为智能门锁带来“精准感知-高效触发-超低功耗”的全新交互范式。二、WTL580方案核心技术优势1. 5.8GHz毫米波雷达:精准感知的革命全状态人体检测:支持运动、微动(如呼吸)、静态(坐卧)多模态感知,检测灵敏度达0.1m/
    广州唯创电子 2025-04-15 09:20 63浏览
  • 一、智能语音播报技术演进与市场需求随着人工智能技术的快速发展,TTS(Text-to-Speech)技术在商业场景中的应用呈现爆发式增长。在零售领域,智能收款机的语音播报功能已成为提升服务效率和用户体验的关键模块。WT3000T8作为新一代高性能语音合成芯片,凭借其优异的处理能力和灵活的功能配置,正在为收款机智能化升级提供核心技术支持。二、WT3000T8芯片技术特性解析硬件架构优势采用32位高性能处理器(主频240MHz),支持实时语音合成与多任务处理QFN32封装(4x4mm)实现小型化设计
    广州唯创电子 2025-04-15 08:53 87浏览
  • 时源芯微 专业EMC解决方案提供商  为EMC创造可能(适用于高频时钟电路,提升EMC性能与信号稳定性)一、设计目标抑制电源噪声:阻断高频干扰(如DC-DC开关噪声)传入晶振电源。降低时钟抖动:确保晶振输出信号纯净,减少相位噪声。通过EMC测试:减少晶振谐波辐射(如30MHz~1GHz频段)。二、滤波电路架构典型拓扑:电源输入 → 磁珠(FB) → 大电容(C1) + 高频电容(C2) → 晶振VDD1. 磁珠(Ferrite Bead)选型阻抗特性:在目标频段(如100MHz~1GH
    时源芯微 2025-04-14 14:53 88浏览
  • 一、芯片的发展历程总结:1、晶体管的诞生(1)电子管时代 20世纪40年代,电子管体积庞大、功耗高、可靠性差,无法满足计算机小型化需求。(2)晶体管时代 1947年,贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿发明点接触晶体管,实现电子信号放大与开关功能,标志着固态电子时代的开端。 1956年,肖克利发明晶体管。(3)硅基晶体管时代 早期晶体管采用锗材料,但硅更耐高温、成本低,成为主流材料。2、集成电路的诞生与发展 1958年,德州仪器工程师基尔比用锗材料制成世界上第一块含多个晶体管的集成电路,同年仙童半导
    碧海长空 2025-04-15 09:30 87浏览
  • 四、芯片封测技术及应用场景1、封装技术的发展历程 (1)DIP封装:早期分立元件封装,体积大、引脚少; (2)QFP封装:引脚密度提升,适用于早期集成电路。 (3)BGA封装:高密度互连,散热与信号传输优化; (4)3D封装:通过TSV(硅通孔)实现垂直堆叠,提升集成度(如HBM内存堆叠); (5)Chiplet封装:异质集成,将不同工艺节点的模块组合(如AMD的Zen3+架构)。 (6)SiP封装:集成多种功能芯片(如iPhone的A系列SoC整合CPU、GPU、射频模块)。2、芯片测试 (1
    碧海长空 2025-04-15 11:45 121浏览
  • 一、磁场发生设备‌电磁铁‌:由铁芯和线圈组成,通过调节电流大小可产生3T以下的磁场,广泛应用于工业及实验室场景(如电磁起重机)。‌亥姆霍兹线圈‌:由一对平行共轴线圈组成,可在线圈间产生均匀磁场(几高斯至几百高斯),适用于物理实验中的磁场效应研究。‌螺线管‌:通过螺旋线圈产生长圆柱形均匀磁场,电流与磁场呈线性关系,常用于磁性材料研究及电子束聚焦。‌超导磁体‌:采用超导材料线圈,在低温下可产生3-20T的强磁场,用于核磁共振研究等高精度科研领域。‌多极电磁铁‌:支持四极、六极、八极等多极磁场,适用于
    锦正茂科技 2025-04-14 13:29 63浏览
  •   高空 SAR 目标智能成像系统软件:多领域应用的前沿利器   高空 SAR(合成孔径雷达)目标智能成像系统软件,专门针对卫星、无人机等高空平台搭载的 SAR传感器数据,融合人工智能与图像处理技术,打造出的高效目标检测、识别及成像系统。此软件借助智能算法,显著提升 SAR图像分辨率、目标特征提取能力以及实时处理效率,为军事侦察、灾害监测、资源勘探等领域,提供关键技术支撑。   应用案例系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-14 16:09 140浏览
  • 二、芯片的设计1、芯片设计的基本流程 (1)需求定义: 明确芯片功能(如处理器、存储、通信)、性能指标(速度、功耗、面积)及目标应用场景(消费电子、汽车、工业)。 (2)架构设计: 确定芯片整体框架,包括核心模块(如CPU、GPU、存储单元)的协同方式和数据流路径。 (3)逻辑设计: 通过硬件描述语言(如Verilog、VHDL)将架构转化为电路逻辑,生成RTL(寄存器传输级)代码。 (4)物理设计: 将逻辑代码映射到物理布局,涉及布局布线、时序优化、功耗分析等,需借助EDA工具(如Ca
    碧海长空 2025-04-15 11:30 88浏览
  •   无人装备作战协同仿真系统软件:科技的关键支撑   无人装备作战协同仿真系统软件,作为一款综合性仿真平台,主要用于模拟无人机、无人车、无人艇等无人装备在复杂作战环境中的协同作战能力、任务规划、指挥控制以及性能评估。该系统通过搭建虚拟战场环境,支持多种无人装备协同作战仿真,为作战指挥、装备研发、战术训练和作战效能评估,提供科学依据。   应用案例   系统软件供应可以来这里,这个首肌开始是幺伍扒,中间是幺幺叁叁,最后一个是泗柒泗泗,按照数字顺序组合就可以找到。   核心功能   虚拟战
    华盛恒辉l58ll334744 2025-04-14 17:24 78浏览
  • 三、芯片的制造1、制造核心流程 (1)晶圆制备:以高纯度硅为基底,通过拉晶、切片、抛光制成晶圆。 (2)光刻:光刻、离子注入、薄膜沉积、化学机械抛光。 (3)刻蚀与沉积:使用干法刻蚀(等离子体)精准切割图形,避免侧壁损伤。 (4)掺杂:注入离子形成PN结特性,实现晶体管开关功能。2、材料与工艺创新 (1)新材料应用: 高迁移率材料(FinFET中的应变硅、GaN在射频芯片中的应用); 新型封装技术(3D IC、TSV硅通孔)提升集成度。 (2)工艺创新: 制程从7nm到3nm,设计架构由F
    碧海长空 2025-04-15 11:33 110浏览
  • 展会名称:2025成都国际工业博览会(简称:成都工博会)展会日期:4月23 -25日展会地址:西部国际博览城展位号:15H-E010科士威传动将展示智能制造较新技术及全套解决方案。 2025年4月23-25日,中国西部国际博览城将迎来一场工业领域的年度盛会——2025成都国际工业博览会。这场以“创链新工业,共碳新未来”为主题的展会上,来自全球的600+ 家参展企业将齐聚一堂,共同展示智能制造产业链中的关键产品及解决方案,助力制造业向数字化、网络化、智能化转型。科士威传动将受邀参展。&n
    科士威传动 2025-04-14 17:55 69浏览
  • 你知道精益管理中的“看板”真正的意思吗?在很多人眼中,它不过是车间墙上的一块卡片、一张单子,甚至只是个用来控制物料的工具。但如果你读过大野耐一的《丰田生产方式》,你就会发现,看板的意义远不止于此。它其实是丰田精益思想的核心之一,是让工厂动起来的“神经系统”。这篇文章,我们就带你一起从这本书出发,重新认识“看板”的深层含义。一、使“看板”和台车结合使用  所谓“看板”就是指纸卡片。“看板”的重要作用之一,就是连接生产现场上道工序和下道工序的信息工具。  “看板”是“准时化”生产的重要手段,它总是要
    优思学院 2025-04-14 15:02 114浏览
  • 在当今汽车电子化和智能化快速发展的时代,车规级电子元器件的质量直接关系到汽车安全性能。三星作为全球领先的电子元器件制造商,其车规电容备受青睐。然而,选择一个靠谱的三星车规电容代理商至关重要。本文以行业领军企业北京贞光科技有限公司为例,深入剖析如何选择优质代理商。选择靠谱代理商的关键标准1. 授权资质与行业地位选择三星车规电容代理商首先要验证其授权资质及行业地位。北京贞光科技作为中国电子元器件行业的领军者,长期走在行业前沿,拥有完备的授权资质。公司专注于市场分销和整体布局,在电子元器件领域建立了卓
    贞光科技 2025-04-14 16:18 131浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦