微型逆变器综述与英飞凌解决方案

原创 英飞凌工业半导体 2024-06-11 08:15

微型逆变器(Micro-inverter)作为组件级的电力电子设备(MLPE),能够充分利用每块光伏电池板,实现组件级的监控与保护。并且由于其易于安装,保修时间长,在户用市场受到越来越多的重视。本文简单介绍了微逆的发展历程,解析了当前常见的两种微逆拓扑结构,并提供了非常有竞争力的英飞凌解决方案。针对未来最有前景的基于Cyclo拓扑的微逆,重点介绍了英飞凌的宽禁带解决方案,为下一代的微逆提供一个展望的方向。



微逆概述


在新能源系统构成中,除了集中式和组串式逆变器外,还有一种易于安装、配置灵活的微型逆变器(Micro-inverter)。顾名思义,微型逆变器的功率较小,因此通常只连接一块或几块太阳能电池板。作为逆变器,微逆需要将光伏板的低压直流电,转换为当地电网所用的交流电。通常一块光伏板电压在50V左右,而交流电网电压往往高达上百伏,这样高的电压/电流变比对变换器的增益有很高的要求。这时如果使用普通的非隔离PWM变换器,开关管工作的占空比会很大或者很小,变换器的效率很低,功率器件的应力也比较大。自然而然地,在变换器中引入耦合电感或者变压器,通过匝比来实现电压匹配成为在微逆中的优选方案。


从功能上来说,微逆需要具备快速关断(Rapid Shut Down,RSD),最大功率点跟踪(MPPT),逆变(Inverter)三种功能。RSD在2014年在NEC上被提出来,旨在发生火灾等灾害时快速切断光伏电池板与直流母线的连接,保证消防员的安全。MPPT是光伏行业人员都非常熟悉的,在之前的文章中也有介绍。但与传统集中式或组串式MPPT电路不同,在微逆中该功能的实现并不一定采用Boost来升压,也有使用Buck、全桥、反激等电路的,这主要与后级电路的多样性有关。



微逆的电路拓扑


从电路结构上而言,微型逆变器经历了从多级式到两级式,再到单级式的历程[1]。电能从光伏电池板输出到与交流电网并联,中间经过的转换级数越少,效率往往越高。多级式或者两级式微逆如图1所示,由前级DC/DC加后级DC/AC构成,前级DC/DC具备MPPT与升压功能,将电压抬升至逆变所需直流母线电压,后级DC/AC逆变并网。


图1.两级型微型逆变器

图2.单级型微型逆变器


两级式的微逆还有两种细分类型——电压源型和电流源型。电压源型控制交流侧的输出电压,前级DC/DC的输出如图3是一个稳定的直流电压,这种结构的微逆后级DC/AC工作在高频状态。电流源型的微逆主控量则是电流,其直流侧输出不再是稳定的直流,而是如图4所示这种带交流分量的“馒头波”,后级的工频极性转换电路将此馒头波分正负输出,形成并网的正弦波。这种电流源型的微逆相比于电压型微逆而言,器件的电压应力更小,结构与控制更简单,在目前主流的微逆机型中被广泛应用。


图3.电压源型微逆的DC输出

图4.电流源型微逆的DC输出



两级式微逆的DC/DC


两级式的微型逆变器前级的DC/DC考虑到电压传输比的问题,往往采用图5和图6所示的DAB、反激这样的隔离拓扑。如何优化这两种隔离拓扑的无源器件设计,如何实现软开关以减小开关损耗提高功率密度,都是微逆中重点研究的内容[2]。DAB拓扑可以有效利用变压器的漏感实现ZVS,开关频率可以达到百kHz以上,并且其器件电压应力更低,只是器件数量更多一些。反激型微逆拓扑更为简单,但是主动管的电压应力较高,如果所用变压器的漏感较大,则所需主动管的耐压可能高达电池板电压的3-4倍。如果设计在CCM模式下,一般定频工作,控制更为简单,EMC也更为友好;若是设计在BCM或者DCM模式下,一般是变频工作但能实现ZVS。当然,也有给反激电路增加额外电路来实现软开关的做法。总体来说,虽然反激电路本身比较简单常用,但其在微逆领域的应用还有不少值得研究的技术点。


图5.DAB型DC/DC

图6.反激型DC/DC


对于采用DAB的微逆拓扑,英飞凌有表1所示的解决方案。


表1.微逆中的DAB解决方案


若是采用反激电路作为DC/DC级,表2给出了英飞凌的解决方案。即将推出的150V OptiMOS™ 6 相比于上一代的OptiMOS™ 5,如图7所示Rdson降低30%以上,开关损耗也有较大的降低。既有适用于软开关的ISC0x系列,也有适用于硬开关场合的IPT02x系列。


表2.微逆中的反激电路解决方案


图7.OptiMOS™ 6的性能提升



两级式微逆的DC/AC电路


如前面所言,电压型和电流型微逆都有一个DC/AC电路,只是电流源型所需的是工频的电路而电压源型所需是高频开关。图8这种Unfolding电路结构简单,MOSFET工作在工频状态,主要损耗为导通损耗,600V-950V CoolMOS™ P7甚至1200V的IGBT都适用于这种场合。图9这种全桥电路是典型的电压源型逆变器,其中一个桥臂工作在工频状态,另一桥臂则高频开关以减小输出电压的谐波。最优化的设计自然是根据工作状态的不同为两桥臂选择不同的MOSFET,只是也可以从600V-950V CoolMOS™ P7进行选择。从拓扑也可以看出,Unfolding电路由于器件特性,对于无功补偿的能力有限;全桥逆变电路可以双向运行,自然有充足的无功补偿能力,但是需要增加额外的LCL滤波器。


图8.Unfolding电路

图9.全桥DC/AC电路



单级型微逆


单级型的微逆的结构如图2,它没有直流母线,通过高频的交-交变换,实现从低压直流到高压交流的能量传递[3],当下被研究最多的是图10所示的周波变换器(Cyclo-converter)。由于其变换级数少,并且可以在大多数工况实现ZVS,其效率可以高达97.5%以上。但是这种拓扑多个功能都需要由一级电路里的高频开关实现,这给控制带来了挑战。并且由于周波变换器开关管的工作频率较高,如何使得大部分工况下的大部分开关管处在软开关状态,也成为当前在Cyclo微型逆变器拓扑研究中的热点[4]


将谐振变换器与Cyclo变换器结合,又可以得到图11所示的谐振型Cyclo。这种拓扑除了自然的ZVS之外,还能提供开关频率、原副边移相角、桥臂内移相角等多控制自由度,为MPPT控制、功率控制以及无功补偿提供了控制上的可能。


图10.Cyclo Inverter

图11.谐振型Cyclo Inverter


对于Cyclo变换器,英飞凌有多种解决方案。传统的Si解决方案与DAB方案类似,见表3 Cyclo Inverter的传统Si解决方案。


表3.Cyclo Inverter的传统Si解决方案


英飞凌在收购了GaN System™之后,拥有更齐全的GaN产品路线。GaN作为宽禁带器件,本身的扁平结构非常适合在微逆中应用,并且其开关损耗很低,几乎没有反向恢复能量,可以将微逆的开关频率推到很高,进一步减小电感、电容尺寸。特别对于交流侧的双向开关,英飞凌即将推出基于GaN的双向开关BDS,在单晶圆上实现可以进一步减小尺寸与封装成本。

图12.BDS示意


表4.Cyclo Inverter的GaN解决方案


微逆作为一种模块化组件,有很多值得研究的问题。比如市面上大多数的微逆都要求有25年的质保以匹配组件的寿命,需要去除电解电容,如何高效解耦值得研究;Cyclo Inverter多个控制自由度如何配合,能够全范围ZVS并且有效抑制抑制过零点的电压尖峰等都有大量学者和工程师在研究。英飞凌将与产业界一起推动微逆的发展与进步,在后续文章中也会针对大家感兴趣的点再进行深入讨论。


参考文献

[1] Q. Li and P. Wolfs, “A Review of the Single Phase Photovoltaic Module Integrated Converter Topologies With Three Different DC Link Configurations,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, no. 3, pp. 1320-1333, May 2008


[2] 张哲,模块化光伏并网系统中微型逆变器和功率优化器结构和控制策略研究,浙江大学博士学位论文,2014


[3] H. Krishnaswami, "Photovoltaic microinverter using single-stage isolated high-frequency link series resonant topology," ECCE, Phoenix, AZ, USA, 2011, pp. 495-500


[4] 汤欣喜,定频/窄变频宽增益谐振变换方法研究,南京航空航天大学博士学位论文,2020


参考阅读


光伏微型逆变器拓扑发展趋势

MPPT常用拓扑原理与英飞凌实现方法

碳化硅在光伏逆变器和不间断电源中的应用


扫描上方二维码

欢迎关注微信公众号

【英飞凌工业半导体】

英飞凌工业半导体 英飞凌工业半导体同名公众号是英飞凌功率半导体产品技术和应用技术的交流平台和值得收藏的资料库。提供新产品介绍,应用知识和经验分享,IGBT在线课程,线上线下研讨会发布和回放。 欢迎来稿:IPCWechat@infineon.com。
评论 (0)
  • 据先科电子官方信息,其产品包装标签将于2024年5月1日进行全面升级。作为电子元器件行业资讯平台,大鱼芯城为您梳理本次变更的核心内容及影响:一、标签变更核心要点标签整合与环保优化变更前:卷盘、内盒及外箱需分别粘贴2张标签(含独立环保标识)。变更后:环保标识(RoHS/HAF/PbF)整合至单张标签,减少重复贴标流程。标签尺寸调整卷盘/内盒标签:尺寸由5030mm升级至**8040mm**,信息展示更清晰。外箱标签:尺寸统一为8040mm(原7040mm),提升一致性。关键信息新增新增LOT批次编
    大鱼芯城 2025-04-01 15:02 159浏览
  • REACH和RoHS欧盟两项重要的环保法规有什么区别?适用范围有哪些?如何办理?REACH和RoHS是欧盟两项重要的环保法规,主要区别如下:一、核心定义与目标RoHS全称为《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,旨在限制电子电器产品中的铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)共6种物质,通过限制特定材料使用保障健康和环境安全REACH全称为《化学品的注册、评估、授权和限制》,覆盖欧盟市场所有化学品(食品和药品除外),通过登
    张工13144450251 2025-03-31 21:18 117浏览
  • 在智能交互设备快速发展的今天,语音芯片作为人机交互的核心组件,其性能直接影响用户体验与产品竞争力。WT588F02B-8S语音芯片,凭借其静态功耗<5μA的卓越低功耗特性,成为物联网、智能家居、工业自动化等领域的理想选择,为设备赋予“听得懂、说得清”的智能化能力。一、核心优势:低功耗与高性能的完美结合超低待机功耗WT588F02B-8S在休眠模式下待机电流仅为5μA以下,显著延长了电池供电设备的续航能力。例如,在电子锁、气体检测仪等需长期待机的场景中,用户无需频繁更换电池,降低了维护成本。灵活的
    广州唯创电子 2025-04-02 08:34 72浏览
  •        在“软件定义汽车”的时代浪潮下,车载软件的重要性日益凸显,软件在整车成本中的比重逐步攀升,已成为汽车智能化、网联化、电动化发展的核心驱动力。车载软件的质量直接关系到车辆的安全性、可靠性以及用户体验,因此,构建一套科学、严谨、高效的车载软件研发流程,确保软件质量的稳定性和可控性,已成为行业共识和迫切需求。       作为汽车电子系统领域的杰出企业,经纬恒润深刻理解车载软件研发的复杂性和挑战性,致力于为O
    经纬恒润 2025-03-31 16:48 86浏览
  • 提到“质量”这两个字,我们不会忘记那些奠定基础的大师们:休哈特、戴明、朱兰、克劳士比、费根堡姆、石川馨、田口玄一……正是他们的思想和实践,构筑了现代质量管理的核心体系,也深远影响了无数企业和管理者。今天,就让我们一同致敬这些质量管理的先驱!(最近流行『吉卜力风格』AI插图,我们也来玩玩用『吉卜力风格』重绘质量大师画象)1. 休哈特:统计质量控制的奠基者沃尔特·A·休哈特,美国工程师、统计学家,被誉为“统计质量控制之父”。1924年,他提出世界上第一张控制图,并于1931年出版《产品制造质量的经济
    优思学院 2025-04-01 14:02 114浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍不久前,中国发展高层论坛 2025 年年会(CDF)刚刚落下帷幕。本次年会围绕 “全面释放发展动能,共促全球经济稳定增长” 这一主题,吸引了全球各界目光,众多重磅嘉宾的出席与发言成为舆论焦点。其中,韩国三星集团会长李在镕时隔两年的访华之行,更是引发广泛热议。一直以来,李在镕给外界的印象是不苟言笑。然而,在论坛开幕前一天,李在镕却意外打破固有形象。3 月 22 日,李在镕与高通公司总裁安蒙一同现身北京小米汽车工厂。小米方面极为重视此次会面,CEO 雷军亲自接待,小米副董
    华尔街科技眼 2025-04-01 19:39 113浏览
  • 引言随着物联网和智能设备的快速发展,语音交互技术逐渐成为提升用户体验的核心功能之一。在此背景下,WT588E02B-8S语音芯片,凭借其创新的远程更新(OTA)功能、灵活定制能力及高集成度设计,成为智能设备语音方案的优选。本文将从技术特性、远程更新机制及典型应用场景三方面,解析该芯片的技术优势与实际应用价值。一、WT588E02B-8S语音芯片的核心技术特性高性能硬件架构WT588E02B-8S采用16位DSP内核,内部振荡频率达32MHz,支持16位PWM/DAC输出,可直接驱动8Ω/0.5W
    广州唯创电子 2025-04-01 08:38 136浏览
  • 职场之路并非一帆风顺,从初入职场的新人成长为团队中不可或缺的骨干,背后需要经历一系列内在的蜕变。许多人误以为只需努力工作便能顺利晋升,其实核心在于思维方式的更新。走出舒适区、打破旧有框架,正是让自己与众不同的重要法宝。在这条道路上,你不只需要扎实的技能,更需要敏锐的观察力、不断自省的精神和前瞻的格局。今天,就来聊聊那改变命运的三大思维转变,让你在职场上稳步前行。工作初期,总会遇到各式各样的难题。最初,我们习惯于围绕手头任务来制定计划,专注于眼前的目标。然而,职场的竞争从来不是单打独斗,而是团队协
    优思学院 2025-04-01 17:29 110浏览
  • 引言在语音芯片设计中,输出电路的设计直接影响音频质量与系统稳定性。WT588系列语音芯片(如WT588F02B、WT588F02A/04A/08A等),因其高集成度与灵活性被广泛应用于智能设备。然而,不同型号在硬件设计上存在关键差异,尤其是DAC加功放输出电路的配置要求。本文将从硬件架构、电路设计要点及选型建议三方面,解析WT588F02B与F02A/04A/08A的核心区别,帮助开发者高效完成产品设计。一、核心硬件差异对比WT588F02B与F02A/04A/08A系列芯片均支持PWM直推喇叭
    广州唯创电子 2025-04-01 08:53 155浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍步入 2025 年,国家进一步加大促消费、扩内需的政策力度,家电国补政策将持续贯穿全年。这一利好举措,为行业发展注入强劲的增长动力。(详情见:2025:消费提振要靠国补还是“看不见的手”?)但与此同时,也对家电企业在战略规划、产品打造以及市场营销等多个维度,提出了更为严苛的要求。在刚刚落幕的中国家电及消费电子博览会(AWE)上,家电行业的竞争呈现出胶着的态势,各大品牌为在激烈的市场竞争中脱颖而出,纷纷加大产品研发投入,积极推出新产品,试图提升产品附加值与市场竞争力。
    华尔街科技眼 2025-04-01 19:49 121浏览
  • 升职这件事,说到底不是单纯靠“干得多”或者“喊得响”。你可能也看过不少人,能力一般,甚至没你努力,却升得飞快;而你,日复一日地拼命干活,升职这两个字却始终离你有点远。这种“不公平”的感觉,其实在很多职场人心里都曾经出现过。但你有没有想过,问题可能就藏在一些你“没当回事”的小细节里?今天,我们就来聊聊你升职总是比别人慢,可能是因为这三个被你忽略的小细节。第一:你做得多,但说得少你可能是那种“默默付出型”的员工。项目来了接着干,困难来了顶上去,别人不愿意做的事情你都做了。但问题是,这些事情你做了,却
    优思学院 2025-03-31 14:58 104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