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采用雙向PFC和混合變頻器解決方案,在儲能和太陽能博弈中處于領先地位

發(fā)布時間:2020-07-21 責任編輯:wenwei

【導讀】住宅儲能市場雖然現(xiàn)在處于起步階段,但正位于爆炸式增長的邊緣。自2018年第一季度以來,僅在美國,該市場就同比增長了232%,而能源存儲在2019年第一季度的部署中占比為46%。如今,住宅儲能領域的規(guī)模比公用事業(yè)部署的規(guī)模要小。預計全球住宅儲能市場將從2019年的60億美元增長到2024年的175億美元;復合年增長率為22.88%(根據(jù)最新的Wood Mackenzie美國能源存儲監(jiān)控器)。
 
隨著具有各類背景和專業(yè)知識的新參與者進入市場,全球公司開始看到儲能的未來增長潛力。
 
儲能開發(fā)人員要克服的關鍵設計挑戰(zhàn)在于系統(tǒng)集成,以最終實現(xiàn)更低的系統(tǒng)成本、更小的外形尺寸以及更少的組件和子系統(tǒng)數(shù)量。對于能量存儲來說,系統(tǒng)集成意味著通過從單向功率轉(zhuǎn)換階段轉(zhuǎn)向雙向功率轉(zhuǎn)換階段,將電池充放電的兩條獨立路徑合二為一。
 
轉(zhuǎn)向雙向功率因數(shù)校正(PFC)和逆變器功率級
 
儲能市場的興起可歸因于方法和創(chuàng)新,這些方法和創(chuàng)新使設計人員能夠克服系統(tǒng)集成和成本等重大挑戰(zhàn)。在出現(xiàn)更新的技術和解決方案之前,單向AC/DC、單向DC/AC和DC/DC功率級是傳統(tǒng)系統(tǒng)解決方案。圖1說明具有單向功率因數(shù)校正(PFC)和逆變器功率級的典型系統(tǒng)。
 
采用雙向PFC和混合變頻器解決方案,在儲能和太陽能博弈中處于領先地位
圖1:具有單向PFC和逆變器級的電網(wǎng)級系統(tǒng)圖
 
然而,但這種單向方法為實現(xiàn)系統(tǒng)集成設置了不可避免的障礙。系統(tǒng)會需要更多的功率級、組件和控制器,這將導致更高的系統(tǒng)成本。本質(zhì)上講,能量相對于電池雙向流動,要么流入電池進行充電,要么流出電池進行放電。如果可壓縮這些功率級,則可減少組件、模塊和子系統(tǒng)的數(shù)量,最終降低系統(tǒng)物料清單(BOM)成本。
 
這些挑戰(zhàn)的潛在解決方案是AC/DC、DC/AC和DC/DC功率轉(zhuǎn)換級的雙向功能。為進一步提高系統(tǒng)集成度、降低系統(tǒng)物料清單和減小外形尺寸,涉及能量存儲的電網(wǎng)系統(tǒng)正在朝著圖2所示的雙向電源轉(zhuǎn)換模塊發(fā)展。
 
采用雙向PFC和混合變頻器解決方案,在儲能和太陽能博弈中處于領先地位
圖2:具有雙向PFC和變頻器級的電網(wǎng)級系統(tǒng)圖
 
C2000™MCU的最新參考設計中實現(xiàn)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(tǒng)集成度,因此出現(xiàn)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(zhuǎn)換為交流電的功能。但當有多個直流電源時會發(fā)生什么?在電網(wǎng)基礎設施環(huán)境中,常規(guī)逆變器會將太陽能電池板的直流電轉(zhuǎn)換為交流電?;旌夏孀兤餮a充了具有能量存儲的太陽能逆變器系統(tǒng),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(fā)展業(yè)務并保持領先地位的一種方式。儲能解決方案是必然趨勢,而對于太陽能系統(tǒng)設計人員而言,混合逆變器是實現(xiàn)無風險且面向未來解決方案的關鍵。
 
需求與解決方案
 
雙向儲能解決方案,包括混合逆變器在內(nèi)的雙向儲能解決方案要求高功率效率、性能和設備緊湊性。這些需求轉(zhuǎn)而要求實現(xiàn)更高級的電源拓撲、更低的總諧波失真、更快的瞬態(tài)響應、更高的控制環(huán)路頻率和更高的脈寬調(diào)制(PWM)頻率,而這些只有通過支持更復雜的PWM方案、高分辨率PWM、高模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)速度和高處理能力的實時控制器才能實現(xiàn)。
 
C2000實時控制器產(chǎn)品組合不僅為儲能系統(tǒng)還為許多數(shù)字電源應用提供了這些優(yōu)勢:
 
●   可實現(xiàn)高效的最大功率點跟蹤、升壓、AC/DC、DC/DC和DC/AC子系統(tǒng)的低成本解決方案;
●   能夠集成多個子系統(tǒng)的高端選擇,為混合逆變器提供了一條途徑;
●   雙浮點內(nèi)核(中央處理單元和控制律加速器)實現(xiàn)復雜的數(shù)字信號處理算法;
●   一種與實時處理外設緊密耦合的設備架構,可提供確定的性能;
●   內(nèi)置的可配置邏輯塊,能夠提供擴展的保護和監(jiān)控功能,從而消除了現(xiàn)場可編程門陣列/復雜的可編程邏輯器件;
●   高速(最高200 Mbps)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(shù)模轉(zhuǎn)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檢測;
●   增強的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?qū)崿F(xiàn)以及先進而復雜的PWM方案。
 
采用雙向PFC和混合變頻器解決方案,在儲能和太陽能博弈中處于領先地位
表1:TI 儲能系統(tǒng)參考設計
 
儲能解決方案逐漸興起,電網(wǎng)基礎設施設計人員也正在投資以跟上競爭對手和市場的步伐。雙向功率轉(zhuǎn)換模塊和混合逆變器解決方案可減少組件、模塊和子系統(tǒng),并最終降低系統(tǒng)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,并有助于持續(xù)發(fā)展儲能市場。
 
 
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