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光伏儲能領先技術--雙向PFC+混合逆變技術

剛剛起步的住宅儲能市場正處于爆發(fā)式增長的邊緣。僅在美國,這個市場自 2018 年第一季度以來就實現(xiàn)了 232% 的同比增長,2019 年第一季度電表儲能占部署的 46%。部門規(guī)模小于公用事業(yè)規(guī)模部署。全球住宅儲能市場預計將從 2019 年的 60 億美元增長到 2024 年的 175 億美元;這是 22.88% 的復合年增長率(根據(jù)最新的Wood Mackenzie US Energy Storage Monitor (paywall))。

隨著來自不同背景和專業(yè)知識的新參與者進入市場,世界各地的公司已經(jīng)開始看到儲能的未來增長潛力。

儲能開發(fā)人員需要克服的一個關鍵設計挑戰(zhàn)是系統(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)。在能量存儲的背景下,系統(tǒng)集成意味著通過從單向到雙向的功率轉換階段,將兩條獨立的路徑合并為一條對電池進行充電和放電。

轉向雙向功率因數(shù)校正 (PFC) 和逆變器功率級

儲能市場的興起可歸因于使設計人員能夠克服系統(tǒng)集成和成本等重大挑戰(zhàn)的方法和創(chuàng)新。在出現(xiàn)更新的技術和解決方案之前,單向 AC/DC、DC/AC 和 DC/DC 功率級一直是傳統(tǒng)的系統(tǒng)選擇。圖 1 說明了具有單向功率因數(shù)校正 (PFC) 和逆變器功率級的典型系統(tǒng)。

圖 1:具有單向 PFC 和逆變器級的電網(wǎng)級系統(tǒng)圖

然而,這種單向方法為實現(xiàn)系統(tǒng)集成帶來了不可避免的障礙。該系統(tǒng)將需要更多的功率級、更多的組件和更多的控制器,最終導致更高的系統(tǒng)成本。本質上,能量相對于電池雙向流動,要么流入電池充電,要么流出電池放電。如果可以壓縮這些功率級,您就可以減少組件、模塊和子系統(tǒng)的數(shù)量,并最終實現(xiàn)更低的系統(tǒng)物料清單 (BOM) 成本。

應對這些挑戰(zhàn)的潛在解決方案是 AC/DC、DC/AC 和 DC/DC 電源轉換級的雙向功能。為了進一步提高系統(tǒng)集成度、系統(tǒng) BOM 和外形尺寸,涉及儲能的電網(wǎng)系統(tǒng)的格局正朝著如圖 2 所示的雙向電源轉換塊發(fā)展。

圖 2:具有雙向 PFC 和逆變器級的電網(wǎng)級系統(tǒng)圖

混合逆變器

由于希望進一步提高儲能市場的系統(tǒng)集成度而出現(xiàn)的另一個市場趨勢是部署混合或存儲就緒逆變器。逆變器只是將直流電轉換為交流電的功能。但是當有多個直流電源時會發(fā)生什么?在電網(wǎng)基礎設施設置中,傳統(tǒng)逆變器將來自太陽能電池板的直流電轉換為交流電?;旌夏孀兤髋c具有能量存儲功能的太陽能逆變器系統(tǒng)相輔相成,因此同一逆變器可以將來自太陽能光伏 (PV) 電池板或充電電池的直流電進行逆變。事實上,這是太陽能光伏制造商利用儲能來發(fā)展業(yè)務并保持市場領先地位的一種方式。儲能解決方案是不可避免的。

需求和解決方案

雙向儲能解決方案,包括混合逆變器,需要高功率效率、性能和設備緊湊性。這些要求反過來又要求實施更先進的電源拓撲、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)轉換器 (ADC) 速度和高處理能力。

儲能解決方案正在興起,電網(wǎng)基礎設施設計人員正在投資以跟上競爭對手和市場的步伐。雙向電源轉換塊和混合逆變器解決方案允許減少組件、減少模塊和子系統(tǒng),并最終降低系統(tǒng) BOM 成本。

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  • ICMOSFET 2022-12-14 15:04
    感謝分享,怎么聯(lián)系啊
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  • dy-icXFVvIG 2021-11-09 17:05
    感謝分享
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  • dy-FHED9mtt 2021-11-02 17:27
    講的真好!
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