滿足不同電源應用需求的
多樣化解決方案
電源是所有電子產品的基礎,為了滿足不同應用在功率、交直流轉換上的各種要求,便需要各式各樣的功率元器件、模塊,來提供合適、安全的電源,使系統能夠穩定運作。本文將為您介紹由艾睿電子推出的多款功率轉換解決方案,以及安森美(onsemi)、村田制作所(Murata)所推出的相關產品。
應用于太陽能存儲系統的
完整解決方案
應用在住宅的太陽能存儲系統是目前相當熱門的產品之一,儲能對于可再生能源和分散能源發電的進一步發展至關重要,需要提供易于使用的產品來設計高效的電源轉換和電池管理系統,其中系統成本和性能優化是關鍵驅動因素,快速上市和可靠的交付性能是關鍵要求。
太陽能存儲系統中的電池化成系統中,主要可以分成單電芯化成方案與電池組化成方案,其中需要用到各種運算放大器(OPA)、電流檢測放大器、儀表放大器、模擬開關、界面、數字信號處理器/微控制器、MOSFET、ADC、碳化硅MOSFET、電流傳感器、分流電阻、柵極驅動器、閃存、碳化硅二極管等器件。
艾睿電子針對電力與能源應用推出多款功率轉換器,像是用于車載充電器(OBC)的雙向電源轉換器(6600W),其中包含了PFC(功率因子校正)與DC-DC模塊,以及雙向儲能系統(ESS)的PFC和DC-DC(6600W)模塊,其中包含并網PFC與DC-DC模塊,此外還有三相三電平T型雙向電源轉換器(15kW),包括一個PFC模塊。
支持雙向ESS應用的電源轉換器
艾睿電子推出的 OBC 雙向電源轉換器的圖騰柱PFC模塊,支持 AC/DC 雙向功率轉換,最大的充電功率可達到6.6kW,功率因數大于0.99,滿載時的 THDi 小于5%,支持 200Vac 至 265Vac 50Hz 的交流輸入電壓,以及 390Vdc 至 680Vdc 的直流輸出電壓,最大逆變功率達 3.3kW,支持 504Vdc 逆變額定輸入與220Vac 50Hz逆變額定輸出,效率大于98%,尺寸僅有365mmx180mmx100mm(長x寬x高)。
艾睿電子的OBC雙向電源轉換器的CLLLC DCDC模塊,則支持DC/DC雙向功率轉換,最大充電功率達6.6kW,支持390Vdc至680Vdc直流輸入電壓與250Vdc至450Vdc直流輸出電壓,最大逆變功率可達3.3kW,支持336Vdc逆變額定輸入與504Vdc逆變額定輸出,效率大于98%,尺寸為350mmx225mmx100mm(長x寬x高)。
針對 ESS 應用,艾睿電子也推出雙向電源轉換器,其中的圖騰柱 PFC 具有 6.6kW 的最大雙向功率轉換,功率因數大于 0.99,滿載時的 THDi 小于 3%,效率大于 98%,支持 200-265 VAC 50Hz 輸入電壓與 550VDC 輸出電壓,支持并網、離網逆變,逆變額定輸入為 550VDC,逆變額定輸出則為 220VAC 50Hz,尺寸為 450mmx150mmx100mm(長x寬x高)。
艾睿電子也針對ESS應用推出雙向電源轉換器的CLLLC模塊,這是一款雙對稱CLLLC DCDC轉換器,支持最大6.6kW雙向功率轉換,效率大于98%,輸入電壓為550VDC,輸出電壓為60-90VDC,支持80VDC逆變額定輸入與550VDC逆變額定輸出,尺寸為450mmx330mmx100mm(長x寬x高)。
艾睿電子另外還有一款三相三電平T型雙向電源轉換器,這是一款采用STM功率器件的AC/DC雙向轉換器,支持70kHz開關頻率,輸入電壓范圍為208V~400Vac,額定標稱輸入為400Vac 50Hz,線路頻率在47Hz至63Hz的范圍內,標稱額定輸出電壓為800Vdc,標稱AC/DC的最大輸出功率為15kW,功率因數大于0.99,效率可達97-98%(典型值)、99%(最大值),THD小于5%(在30-100%負載時小于3%)。此外,艾睿電子也推出一款以安森美功率器件為主的三相三電平T型雙向電源轉換器,具有相同的效能表現。
提供可靠運行和安全的
高效柵極驅動器
在功率轉換應用中,安森美推出的NCP51561是一款隔離式雙通道柵極驅動器,分別具有4.5A/9A峰值拉電流和灌電流。它們是專為快速開關而設計,以驅動功率MOSFET和SiC MOSFET功率開關。
NCP51561提供短且匹配的傳播延遲,兩個獨立的5 kVRMS(UL1577等級)電隔離柵極驅動器通道,可用于兩個低側、兩個高側開關,或具有可編程死區時間的半橋驅動器的任何可能配置。當啟用引腳設置為低電平時,啟用引腳會同時關閉兩個輸出。NCP51561還提供其他重要的保護功能,例如柵極驅動器的獨立欠壓鎖定和啟用功能,可提供可靠的運行和安全性,具備高效切換、高穩健性,且驅動器可適應不同的MOS負載。
NCP51561的輸出電源電壓范圍為6.5V至30V,具有5V、8V和17V UVLO閾值,每個通道的傳播延遲典型值為36 ns,最大延遲匹配為8 ns,用戶可通過ANB實現單輸入或雙輸入模式的可編程輸入邏輯,共模瞬態抗擾度(CMTI)大于200 V/ns,支持從輸入到每個輸出的5 kVRMS電流隔離,以及輸出通道之間的1200 V峰值差分電壓,用戶可編程死區時間,具有啟用或禁用引腳。
NCP51561的應用領域包括DC-DC和AC-DC電源中的隔離轉換器、服務器和電信電源、工業傳動,最終產品包括高功率DC/DC轉換器、數據服務器和電信電源模塊、UPS、電機驅動和直流轉交流太陽能逆變器、混合動力電動汽車(HEV)和電動汽車(EV)車載充電器。
安森美還推出采用FS4(Field Stop Trench Gen4)技術的高速版IGBT,由于想要擁有更快的開關,將導致更高的電壓尖峰,競爭對手的高速IGBT需要更高的Rg,由于安森美的FS4高速IGBT的電壓尖峰較小,因此可以使用較低的Rg。此外,安森美也有推出FS4中速版IGBT,電流下降更柔和,電壓過沖更低,無柵極振蕩,允許較低的Rg。
安森美還推出一系列全新超高能效1200V FS7 IGBT,具備業界領先的性能水平,最大程度降低導通損耗和開關損耗。這些新器件旨在提高快速開關應用能效,將主要用于能源基礎設施應用,如太陽能逆變器、不間斷電源(UPS)、儲能和電動汽車充電電源轉換。
此外,安森美推出了采用M3S SIC技術的SIC系列產品,M3S技術非常適合硬開關應用,具有一流Qgx RDS(ON) FOM。以1200V的M3S平面EliteSiC MOSFET為例,它針對快速開關應用進行了優化,平面技術可在負柵極電壓驅動下可靠工作,并關閉柵極上的尖峰。該系列在采用18V柵極驅動器驅動時具有最佳性能,但在15V柵極驅動器下也能正常工作。
滿足新能源汽車應用需求的
功率磁性器件
隨著電動汽車產業的快速發展,充電樁的需求也快速攀升,為了加快充電的速度,必須采用高功率高頻率變壓器,在大功率的應用領域(如200KW),因為傳統變壓器的構造、高頻損耗和散熱問題,使得工作頻率很難提高。
使用傳統的變壓器設計將很難構建緊湊的單模塊高頻功率磁體,因為相鄰的載流導體會浸入彼此的磁場中,從而通過所謂的“鄰近效應”產生損耗。這種“鄰近效應”以及與傳統結構相關的其他損耗,限制了小型化和高功率變壓器可以運行的頻率。
Murata推出了創新專利的pdqb繞線技術,打破了功率頻率之間的壁壘,Murata創新的pdqb繞線技術可以將工作頻率提高到250KHz,從而減小電源的體積。
Murata pdqb繞組配置可減輕高頻損耗,并能夠構建非常高功率的高頻變壓器,寬功率范圍選項可達30kW至400kW,支持高達10kV輸入輸出隔離,定制解決方案可具有更高的隔離度,效率超過99.5%,具有20-250kHz或更高的寬工作頻率范圍,輸入/輸出電壓為50V至1kV以上,支持1:1至10:1匝數比,是具可擴展性的技術,實際上消除了鄰近效應,同時還減輕了繞組間電容和其他損耗的影響,從而在較小的封裝中以更高的功率實現更高的頻率。
Murata專利的pdqb繞組技術克服了趨膚效應和鄰近效應,以及與傳統施行方法相關的其他高頻損耗,在緊湊的占地面積中提供了高效(>99.5%)的解決方案。繞組技術還有許多其他優點,包括提高工作電壓和提高隔離電壓(高達10 kV),漏感高度可控,繞組間電容低,這兩者都增強了客戶設計的性能。
Murata創新的pdqb繞線技術可應用于電動汽車/混合動力汽車充電、鐵路應用的機車車輛和軌旁、能源分配應用的智能電網、工業逆變器與再生能源,以及包括X射線和MRI系統在內的醫療應用。
Murata推出多款采用專利pdqb技術直流轉換器的HPHF變壓器,具有99.5%的高效率,小體積、大功率,適用20kHz-250kHz的工作頻率范圍,支持12kV絕緣電壓,可以客戶定制。其他車載充電相關的產品還包括11kW、3相PFC,11kW、3項集成PFC電感,6.6kW變壓器、6.6kW集成的變壓器和電感、電流互感器、3kW DC-DC主變壓器等。
結語
隨著電動汽車、儲能系統等應用快速發展,功率轉換相關技術也顯得更為重要,相關的器件、模塊的市場需求也日益暢旺。本文介紹的各種功率轉換模塊與器件,都是當前最熱門的產品,將可加快客戶在相關電源產品的開發速度,若想了解上述產品的更多信息,請直接與艾睿電子聯系,以取得最快速的技術支持。
審核編輯:湯梓紅
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原文標題:【技術干貨】滿足不同電源應用需求的多樣化解決方案
文章出處:【微信號:艾睿電子,微信公眾號:艾睿電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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