SiC的一些优势在功率升压电路中发挥了作用,它使太阳能转换的效率更高。本文主要谈到一种电路设计,用于使太阳能电池阵列的输出阻抗(随入射光的水平而变化)与逆变器所需的输入阻抗相匹配,以实现最高效的转换。

消费者、各行业和政府都在采取措施增加对可再生能源的利用。 这正在推动发电和配电系统从以集中式的轮辐式为主的架构,重塑为更网格化的本地化发电和用电,通过智能电网互连来平稳供需。

根据国际能源署(IEA) 2019年10月的燃料报告,到2024年,可再生能源发电量将增长50%。这意味着全球可再生能源发电量将增加1200 GW,相当于美国目前的装机容量。 该报告预测,可再生能源发电量其中增长的60%将采用太阳能光伏(PV)设备的形式。

图1. 2019-2024可再生能源发电量增长(按技术分类)

该报告还强调了分布式光伏发电系统的重要性,因为消费者、商业建筑和工业设施开始自行发电。 它预测,到2024年,分布式光伏发电量将翻一番以上,超过500 GW。 这意味着分布式光伏发电将占太阳能光伏发电增长总量的近一半。

图2. 2007-2024分布式光伏(PV)发电量增长(按细分市场分类)

太阳能优势

为何在可再生能源发电量的增长中,太阳能光伏发电占如此领先的地位? 一个明显的原因是太阳光照在我们所有人身上,因此它的能量被大量广泛应用。 这使发电量更接近耗电量,将电力输送到离网点,这点对于减少配电损耗特别有用。

另一个明显的原因是有大量的太阳能。 计算地球从太阳接收多少能量有许多细微差别,一条经验法则是,晴天时在海平面为平均每平方米1 kW,或当考虑日/夜周期、入射角、季节性等因素,平均为每天每平方米6 kWh。

太阳能电池利用光电效应将入射光以光子流的形式转化为电能。光子被掺杂的硅等半导体材料吸收,它们的能量将电子从其分子或原子轨道激发出来。然后,这些电子可自由地将多余的能量耗散为热量并返回其轨道,或者传播到电极并成为电流的一部分,以抵消其在电极上产生的电势差。

与所有能量转换过程一样,并非所有输入到太阳能电池的能量都以首选的电能形式输出。实际上,多年来,单晶硅太阳能电池的能效一直徘徊在20%至25%之间。但是,太阳能光伏的机会如此大,以至于研究团队几十年来一直致力于使用日益复杂的结构和材料来提高电池转换效率,如NREL的这张图所示。

图3. 全球太阳能电池最佳转换效率– 1976年至2020年(NREL) (来源:美国科罗拉多州戈尔登的国家可再生能源实验室)

要实现所示的更高能效,通常以使用多种不同材料和更复杂、更昂贵的制造技术为代价。

许多太阳能光伏设备基于各种形式的晶体硅或硅、碲化镉或硒化铜铟镓的薄膜,其转换效率在20%至30%。电池内置在模块中,安装人员可使用这些模块为基本单元,构建太阳能光伏发电系统。

能效挑战

光伏转换把入射到地球每平方米表面上千瓦的太阳能转换为200 W至300 W的电能。 当然,这是在理想条件下。但是可能会因以下原因转换效率会降低:雨、雪和灰尘沉积在电池表面、半导体材料的老化的影响,以及由于如植被的生长或新建筑物的建造等环境变化而增加的被遮挡的阴影。

因此,现实是,尽管太阳能是免费的,但利用太阳能产生有用的电能,需要仔细优化采集、存储和最终转换为电能的每个阶段。 提高能效的最大机会之一是逆变器的设计,它将太阳能电池阵列 (或其电池存储) 的直流输出转换为交流电流,以便直接使用或通过电网传输。

逆变器改变直流输入电流的极性,使其接近交流输出。开关频率越高,转换效率越高。简单的开关可产生方波输出,可以驱动电阻负载,但具有谐波,它会损坏由纯正弦波AC供电的更复杂的电子设备。因此,逆变器设计成为一个平衡的关键,

一方面增加开关频率以提高能效、工作电压和发电量,另一方面将平滑方波所用的辅助元器件的成本降至最低。

SiC的优势

碳化硅(SiC)因带隙宽,在太阳能管理中比硅具有多种材料优势,导热率几乎是硅的3倍。这意味着SiC器件承受的击穿电场几乎是硅的10倍,从而使SiC器件与类似结构的硅相比,能够在高得多的电压下高效地工作。 SiC器件还具有比硅低得多的导通电阻、栅极电荷和反向恢复电荷特性,以及更高的热导率。这些特性意味着SiC器件与硅同等器件相比,可以以更高的电压、频率和电流来开关,同时更高效地管理热量累积。

SiC用来制造不宜用硅制造的器件。 MOSFET在开关应用中受到青睐,因为它们是单极器件,这意味着它们不使用少数载流子。硅双极型器件既使用多数载流子又使用少数载流子,可以在比硅MOSFET更高的电压下工作,但由于它们在开关时需要等待电子和空穴重新结合以及耗散重组能量,因此其开关速度变慢。

硅MOSFET广泛用于高达约300 V的开关应用中,高于该电压时,器件的导通电阻上升的程度使设计人员不得不转向速度较慢的双极器件。 SiC的高击穿电压意味着它可以用来制造比硅更高电压的MOSFET,同时保留了低压硅器件的快速开关优势。开关性能也相对不受温度影响,从而在系统升温时实现稳定的性能。

由于功率转换效率与开关频率直接相关,因此,SiC既能比硅处理更高的电压,又能确保高转换效率所需的高速开关。

SiC的导热系数是硅的三倍,因此可以在更高的温度下工作。 硅在175°C左右不再充当半导体,在200°C左右成为导体,而SiC直到达到1000°C时才会变成导体。 SiC的热特性优势可用于两方面。 首先,它可用于制造比等效硅系统需要更少冷却的功率转换器。另外,SiC在较高温度下的稳定运行可用于制造极高密度的电源转换系统,适于空间非常宝贵的应用,如车辆和蜂窝基站。

图4:引入SiC器件以提高太阳能升压电路的转换效率 (安森美半导体)

我们可看到SiC这些优势在功率升压电路中发挥了作用,它使太阳能转换的效率更高。

该电路设计用于使太阳能电池阵列的输出阻抗(随入射光的水平而变化)与逆变器所需的输入阻抗相匹配,以实现最高效的转换。

最左图显示了成本最低的方法,使用硅二极管和MOSFET。第一个优化方案如中图所示,是用SiC二极管取代硅二极管,这将提高电路的功率密度和转换效率,从而降低系统成本。也可以用SiC等效替代硅MOSFET,如右图所示,这为设计人员提供更多的开关频率选择,从而进一步提高了电路的转换效率和功率密度。

针对想要在太阳能光伏设备中利用SiC的需求,安森美半导体还开发了一系列两通道或三通道的SiC升压模块,用于太阳能逆变器。

SiC功率器件具有比硅器件更胜一筹,包括它们能够高速切换高压和电流,具有损耗低,热性能好。 尽管目前它们可能比等效硅产品更昂贵(如果可以使用硅替代产品),但它们的系统级性能可以节省成本,使冷却的复杂性得以优化。 还有一个关于转换效率的预估:如果部署SiC可提高所有分布式太阳能光伏系统的功率转换效率,IEA预计到2024年就算仅安装2%,也将多产生惊人的10 GW发电量。

责编:Amy Guan

本文为《电子工程专辑》2021年3月刊杂志文章,版权所有,禁止转载。点击申请免费杂志订阅 

阅读全文,请先
您可能感兴趣
物理世界对智能的需求正在推动边缘设备支持复杂计算,如人工智能、机器学习、数字信号处理和数据分析等。这增加了能源需求,而这些设备通常处于能源匮乏状态。因此,迫切需要从根本上重新考虑制造这些设备的计算硬件以提高能源效率。
英诺赛科此次上市标志着作为氮化镓功率半导体领域的龙头企业正式进入资本市场,并成为港股“第三代半导体”第一股。英诺赛科的开盘价为31港元,较发行价上涨了0.5%,但随后股价跌破了发行价,市值约为270亿港元......
自1984年,意法半导体首次进入中国,成为首批在中国开展业务的半导体公司。意法半导体CEO Jean-Marc Chery日前表示,中国市场是不可或缺的,是电动汽车规模最大、最具创新性的市场,与中国本地的制造工厂达成合作,具有至关重要的作用。他还表示,意法半导体正在采用在中国市场学到的最佳实践和技术,并将其应用于西方市场,“传教士的故事结束了”。
本文整理分析了30家本土上市半导体公司2024三季度财报数据,结合第三季部分企业的重点新闻,让读者了解目前本土电源管理芯片市场现状及企业布局。
宽禁带半导体材料的兴起成为了电力电子领域最为显著的变化之一。作为行业领导者,PI公司不仅敏锐地捕捉到了这一趋势,而且通过自主研发和技术创新,积极地适应了市场的变化。借该公司1700V氮化镓功率器件发布之机,笔者有幸对PI营销副总裁Doug Bailey进行了专访。
氮化镓在成本上具有显著优势,但目前的氮化镓开关器件大多局限于较低的耐压水平,无法满足更高电压应用的需求。在此背景下,开发出高压氮化镓开关IC,就具有革命性意义。
大多数研发人员和导热界面材料配方设计师可能会推荐使用具备诸多优异特性的硅。然而,也存在一些例外情况。这些问题强调了在选择导热界面材料时考虑终端产品最终应用的重要性.....
在与芯科科技(Silicon Labs)首席技术官Daniel Cooley的交谈中,我们了解到该公司在物联网(IoT)和智能边缘领域所发挥的作用和未来发展。
虽然绕过产品防伪保护的手段变得越来越高级,但是最新的 NFC 芯片技术提高了信息安全性,让品牌能够保护知识产权,预防客户误买假冒商品。
西门子推出Simcenter更新版本,助力客户简化工作流程,加快航空航天认证,同时提供深入洞见
该计划旨在降低成本,减少网络风险和运营的复杂性首批合作伙伴包括 Forescout、Instrumentix 和 Nozomi Networks是德科技(NYSE:KEYS)推出网络可视化合作伙伴计划
近日,荣耀公司高层人事变动频繁,继原CEO赵明因身体原因离职后,荣耀中国区CMO姜海荣、中国区销售部部长郑树宝等多位高管也相继离职。           1月20日,据荣耀内部公告,荣耀中国区CMO姜
“什么是5G,用户说了算”。记得在5G商用之前,当人们都在谈论5G是什么、5G到底能做啥时,这句话引起了业界广泛共鸣——5G建设和发展需倾听用户的声音,以消费者和各行各业日益增长的需求为导向。时至今日
亚化咨询重磅推出《中国半导体材料、晶圆厂、封测项目及设备中标、进口数据全家桶》。本数据库月度更新,以EXCEL表格的形式每月发送到客户指定邮箱。中国大陆半导体大硅片项目表(月度更新)中国大陆再生晶圆项
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USWestinghouse Electric Company西屋电气公司和Radiant公司正在开发一些世界上最小的反应堆。对两座新微型反应堆的资助可能会
● 第六届半导体湿电化学品与电子气体论坛将于3月19日在杭州召开1月20日消息,据外媒报道,英特尔已成为“某家公司”的收购目标,而特斯拉CEO马斯克被认为是该传闻中英特尔的潜在收购者!据悉,这一收购传
现货促销让采购/更简单/更高效为了更好地帮助大家采购芯片,实现供需资源的无缝对接。AMEYA360决定开启【现货促销】专栏,通过AMEYA360微信公众号,每天推送原厂现货促销物料,助力广大用户制定更
目前,联想已经在印度工厂生产笔记本电脑和台式电脑,后续还将生产 AI 服务器,而摩托罗拉智能手机、平板电脑和笔记本电脑也在由代工商 Dixon Technologies 进行生产。联想印度公司总经理
文|温风2024是所有豪华品牌都不好过的一年。中国市场豪华品牌在参与价格战和不参与价格战中反复横跳,也牵动着跨国品牌全球市场的销量和财报数字。想在全球豪华市场榜单脱颖而出,就必须在销量占全球近1/3,
根据中国台湾气象署所发布的报告显示,中国台湾南部地区于1月21日上午零点17分27秒发生里氏地震规模6.4的地震,震中位于北纬23.23度,东经120.57度,即在嘉义县政府东南方37.9公里,位于嘉