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MPPT常用拓扑原理与英飞凌实现方法.pdf

上传人:自信****多点 文档编号:3641315 上传时间:2024-07-11 格式:PDF 页数:4 大小:1.32MB
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1、电力电子Mainland In Focus前沿技术MPPT常用拓扑原理与英飞凌实现方法英飞凌工业半导体MPPT(M a x i m u m Po w e r Po i n t T r a c k i n g)是光伏逆变器系统实现最大程度利用太阳能的关键部分,不同的MPPT拓扑有各自的特点。本文将对比常见的三种MPPT电路,并对双Boost(Dual Boost)的开关模式限制做了原理性分析,直观解释了Dual Boost在MPPT中无法交错开关。针对不同的电压与电流等级,本文提供了英飞凌针对各种拓扑的参考器件选型方案,为设计高效可靠的MPPT提供便利。MPPT基本原理与常用拓扑如何将太阳能最大

2、程度转化为电能,除了光伏电池板自身技术的发展以外,最大功率跟踪MPPT也是压榨太阳能利用率的重要环节。一般情况下,光照强度越大,光伏电池板能够输出的功率也越大。如图1所示是一定光照强度下电池板的输出特性曲线,可以发现存在某个点的输出功率最大(MPP,Maximum Power Point)。Current/PowerMPP可以接收到最大功率。光伏系统中的MPPT电路就起到了调节负载端的输入阻抗,以获得最大功率的目的。MPPT一般选用非隔离型的DC/DC电路,Buck、Boost以及Buck-Boost电路都有合适的应用场合。只不过Buck与Buck-Boost一般多用于小功率光伏系统中,在以后

3、的文章中将再次提及这一部分,这里不多做介绍。中大功率的MPPT一般都是Boost电路及其衍生电路,除了Boost电路本身拓扑简单以外,逆变侧对高压直流母线的需求也使得升压电路更受欢迎。RintRVoltage图1光伏电池板输出特性曲线这个现象可以用一个简化的模型来解释,如图2 所示。负载电阻接收的功率为:RoRint+Rg+2RintRo图2 MPPT原理示意图500SolarV2当输出电阻Ro调节到与电源内阻Rint相同时,负载图3 SingleBoost36THEWORLDOFINVERTERSTHEWORLDOFINVERTERS变频器世界April202410001Soiar假设三相电

4、压均衡,那么vAN、v BN、v C N的矢量和为0,ic又可以简化为:3(Vp+VN)ic=s2Cm(3L+L)+1从这里我们可以看到排除掉元器件差异后,同样的拓扑下共模漏电流的值正比于正负母线的共模电压大小。5000为了便于大家更直观的理解,这里不再进行复杂的傅里叶图 4 Dual Boost 分解,而是使用两张图来对比。图8 和图9 是不同工作模00式下,Vp+Vn与直流输出电压的比值。由此两图的对比可Solar以看出,最终的傅里叶分解结果也是相差一个脉冲函数8()。因此使用Dual Boost交错开关时的共模漏电流会比同步开关时要大得多,很容易超过VDE或者GB/T等标准的值。图5FC

5、 Boost这里也可以顺便一提SingleBoost,从图10 可以看出以上是MPPT中常用的Boost电路及其衍生电路的拓正母线的共模噪声源被负母线旁路了,不产生对地的共模扑,两电平的SingleBoost电路结构简单,但是器件的电漏电流。压应力会更大些;Dual Boost与FlyingCapacitor Boost都属于三电平的拓扑,因而器件的电压应力减半,但这两种拓扑在光伏MPPT应用中还有很大的不同。DualBoost在MPPT中的开关模式限制由于共模漏电流的问题,DualBoost的两颗主动管无法交错,只能同步开关,不能起到倍频减小电感的作用。图6 是考虑光伏电池板对地寄生电容的简

6、化系统,C,+与Cpv-分别是电池阵列正负母线对地电容,Lp、L 是Boost输入电感,LA,Lg 和Lc是逆变器的输出电感。地电流也就是共模漏电流如果过大的话,一方面不能满足安全标准,另一方面对光伏电池板本身的寿命也有影响。图7 是将图6 进行交流等效后的简化电路,忽略器件的差异,假设Lp=L=L,Cpv+=Cpv-=Cpv/2,LA=L=Lc=Lr,当Dual Boost采取不同的控制方式时,共模漏电流i。会有不同的表达式。当DualBoost开关时,可以通过叠加定理方便地写出ic的表达式:3(Up+VN)LALpSolarLN080Cpv+Cpv-图6 使用DualBoost的光伏逆变系

7、统LPVP5000?LNVN5000?pV图7 Dual Boost共模等效电路(Vp+vN)/Vde3/21/22(VAN+VBN+VCN)LBVANLAVBNLB5000VCNLC图8 交错开关时的共模电压WWW.CA168.COM37电力电子Mainland In FocusAN(Vp+VN)/VdcLPVp5000?5000VBNLR2000VCNLc图9同步开关时的共模电压图10 SingleBoost共模等效电路Easy1BEasy2B1500VPVsystemCoolDF4-19MR20W3M1HF_H94SiCCoolDF4-19MR20W3M1HF_B11SicEasy3BC

8、oolSiCFS3L200R10W3S7F_B944MPPTSFS3L400R10W3S7F_B11SicFS3L200R10W3S7F_B113MPPTsDF225R12W2H3F_B11Sic1000VPVsystemDF8MR12W1M1HFB67CoolSicDF150R12W1H3F_B11CoolDF14MR12W1M1HF_B67SiCSIC2MPPTs20A30A45A图11MPPT模块方案概况表1150 0 V光伏系统MPPT解决方案InputCurrent26A32A40APartNumberFS3L200R10W3S7F_B11FS3L200R10W3S7F_B94FC4

9、00R10W3S7F_C33DF4-19MR20W3M1HF_B11TopologyDual BoostDual BoostFC BoostSingleBoostBranches/Module3324FS3L400R10VV3S7F_B1145ADF4-19MR20W3M1HF_H94Dual BoostSingle Boost3438THEWORLDOF INVERTERSTHEWORLDOFINVERTERS变频器世界April2024FCBoost的特点使用以上的方法,可以推导出FCBoost不存在共模漏电流的问题,两颗主动管可以交错开关,提高等效的开关频率,因此同样的电流纹波与开关频率

10、下,电感值可以是原先的一半。但是FCBoost拓扑与控制较为复杂,还需要引入飞跨电容的预充电电路,并且还有一些专利壁垒,导致使用这个拓扑的门槛较高。MPPT电路英飞凌模块解决方案针对不同的拓扑与功率需求,英飞凌都有高效并且可靠的解决方案。近些年随着光伏电池本身技术的发展,单板电流越来越大,光伏电站对单瓦成本的要求又使得系统的交直流电压越来越高。针对这种电压愈高电流愈大的趋势,英飞凌根据客户的应用需求和创新设计开发了各种模块产品。模块产品基于英飞凌的Easy封装,有着灵活的Pin针布置与极小的杂散电感,能够最大程度上发挥出芯片与拓扑本身的优势。图11是主要的一些方案,表1是1500V系统下适用的

11、模块方案的具体信息。其中DF4-19MR20W3M1HF_H94采用业内领先2 kVSiC芯片技术,每个模块有4路Boost,通过简单的拓扑即可实现150 0 VDC系统下的40 A以上MPPT,开关频率可推高至3 0 kHz以上进一步减小电感尺寸。MPPT电路英飞凌单管解决方案随着高压大电流的IGBT与SiC单管产品越来越多,光伏系统中也出现越来越多的分立器件方案以降低整体成本。英飞凌12 0 0 V的TRENCHSTOPTMIGBT7H7产品兼顾了导通损耗与开关损耗,非常适合BoostMPPT的应用。表2 MPPTIGBT单管解决方案是针对不同电流时,开关频率16 kHz下推荐的IGBT规

12、格。如果使用SiC以获得更优异的性能,成倍提升的开关频率(3 2 kHz)也能使得滤波电感大大减小,推荐的方案见表3。表2 MPPTIGBT单管解决方案InputIGBTCurrent13A26A32A40AInputCurrent13A26A32A40A以40 A的光伏电池输入为例,输入52 0 V,输出800V,考虑40%的电流纹波情况下,IGBT方案与SiC方案的损耗与结温仿真结果如下:P/NPeon/WJPsw/WPtot/WTima/C2/IKW40N120CH710.22/IMZA120R040M1H12.2IDWD40G120C541.5可以看到在使用推荐的方案,IGBT工作于1

13、6 kHz,SiC工作于3 2 kHz时,在典型的满载工况下,单管的损耗与结温都有充足的裕量。因此也可以尝试将开关频率提到更高,以进一步提升功率密度。如果使用更大电流能力的器件去减少并联也是可以的,具体还要看大家自己的设计习惯。以上是MPPT基本原理与英飞凌解决方案,各位在做方案选型时可以基于此去做参考。但由于不同的光伏电池板的电压、电流范围不同,不同设计习惯中的电流纹波也不同,具体的案例仍然需要结合具体工况去做详细评估。DiodeIKW40N120CH7IDWD10G120C5IKW40N120CH7IDWD10G120C5IKW50N120CH7IDWD20G120C5IKW40N120CH7*2IDWD40G120C5表3 MPPTSiC单管解决方案SiCMOSFETIMZ120R090M1HIMZA120R040M1HIMZA120R040M1HIMZA120R040M1H*229.220.70DiodeIDWD10G120C5IDWD10G120C5IDWD20G120C5IDWD40G120C539.4117.632.9118.341.5116.6WWW.CA168.COM39

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