在线免费观看成年人视频-在线免费观看国产-在线免费观看国产精品-在线免费观看黄网站-在线免费观看精品

產品分類

當前位置: 首頁 > 工業電子產品 > 無源元器件 > 碳化硅

類型分類:
科普知識
數據分類:
碳化硅

開發基于碳化硅的25 kW快速直流充電樁:方案概述

發布日期:2022-10-09 點擊率:115

【導讀】在本系列文章的第一部分中,[1]我們介紹了電動車快速充電器的主要系統要求,概述了這種充電器開發過程的關鍵級,并了解到安森美(onsemi)的應用工程師團隊正在開發所述的充電器。現在,在第二部分中,我們將更深入研究設計的要點,并介紹更多細節。特別是,我們將回顧可能的拓撲結構,探討其優點和權衡,并了解系統的骨干,包括一個半橋SiC MOSFET模塊


正如我們所了解的,電動車快速充電器通常含一個三相有源整流前端處理來自電網的AC-DC轉換并應用功率因數校正(PFC),后接一個DC-DC級提供隔離并使輸出電壓適應電動車電池的需要(圖1)。


1640006899459725.png

圖1. 一個含多個功率級的大功率快速直流充電器(左)。電動車快速直流充電系統的高級架構(右)。


鑒于所提出的具挑戰的要求和當前的市場趨勢,系統工程團隊考慮了幾個替代方案來實現這兩個轉換級。最后,結論是在AC-DC級利用6開關有源整流器,在依賴移相調制的DC-DC級利用雙有源橋(DAB)。這兩種架構都支持雙向功能,并有助受益于1200-V SiC模塊技術,1200-V SiC模塊技術是快速和超快直流充電器的基石。接下來,我們將深入研究這兩個主要的功率級。


有源整流升壓級(PFC)


3相6開關有源整流級有助于實現0.99的功率因數和低于7%的總諧波失真,這些都是商用直流充電器系統的常見要求。與T-NPC或I-NPC等3級PFC拓撲結構相比,它提供了一個高效的雙向方案,而且元件數量少。總的來說,這種兩級架構在實現系統要求的同時,也帶來了更勝一籌的性價比。[2]


直流鏈路將在800 V的高電壓下運行,以減少峰值電流,從而最大化能效和功率密度(圖2)。為此,兩級架構需要1200 V的VBD功率開關。


系統的開關頻率被設定為70 kHz,以保持二次諧波低于150 kHz,這使傳導輻射得到控制,并促進符合EN 55011 A類(歐盟)和FCC Part 15 A類(美國)規范(適用于連接到交流電網的系統)。其中,這些規范對注入電網的傳導輻射程度設定了限值。這種方法簡化了EMI濾波器的復雜性,使現成的方案成為適用的理想方案,從而達到本項目的目的。


26.jpg

圖2. 三相6開關拓撲結構,帶有功率因數校正(PFC)的有源整流級,也被稱為PFC級。


雙有源全橋(DC-DC)


DAB的DC-DC級將含兩個全橋、一個25千瓦的隔離變壓器和一個初級側的外部漏電感,以實現零電壓開關(ZVS)(圖3)。在單變壓器結構中實現該轉換器有利于雙向運行。此外,具有單變壓器的轉換器的對稱性有助于最大化功率開關的ZVS的工作范圍,從而實現高能效。


這解決了該項目面臨的一個重大挑戰,最大化寬輸出電壓范圍(200 V至1000 V)的能效,使DC-DC的峰值目標能效達98%。該轉換器的工作頻率為100 kHz,這是個折衷方案,以將開關損耗以及將磁性元件的磁芯和交流損耗保持在合理的水平。


此外,該系統將在變壓器上運行磁通平衡控制,這種技術省去了在DAB移相結構中與變壓器一起工作所需的笨重的串聯電容器。在這快速充電器轉換器中,給定50 A的高均方根(RMS)工作電流、幾百伏的必要額定電壓和十分之幾微法的估計電容值,這種電容將在嚴格的要求下運行。以目前的現有技術,所有這些要求將導致一個大尺寸的電容器。因此,磁通平衡控制策略有助于減小系統的尺寸、重量和成本。


總的來說,DAB DC-DC轉換器為電動車快速充電器提供了一個全方位考慮的方案,它正在成為這新的快速充電器市場的一個典型方案。這種拓撲結構可以利用移相調制,在寬輸出電壓范圍提供高功率和能效。此外,開發人員可充分利用他們對傳統全橋移相ZVS轉換器的專知,因為這兩種系統之間有相似之處。


另一種方案是CLLC諧振轉換器,這是一種頻率調制拓撲結構,在有限的輸出電壓范圍內運行時,通常提供最高的轉換器峰值能效。這種轉換器是對LLC的改版,允許雙向工作。然而,控制、優化和調整CLLC以實現雙向功能,并在較寬的輸出電壓范圍實現高輸出功率可能會變得很麻煩,需要結合頻率調制和脈沖寬度調制。


27.jpg

圖3. 雙有源橋(DAB)DC-DC級。該系統含有兩個全橋,中間有一個隔離變壓器。


工作電壓和功率模塊


AC-DC和DC-DC級之間的直流鏈路將在高壓(800 V)下運行,以減少電流值,從而最大化能效和功率密度。輸出電壓將在200 V至1000 V之間擺動(如前所述)。由于轉換器是基于兩級拓撲結構,因此需要1200-V的擊穿電壓開關才能在這樣的電壓水平上運行。


NXH010P120MNF1半橋SiC模塊(圖4)含1200 V、10 mΩ SiC MOSFET,是PFC級和DC-DC轉換器的骨干。該模塊具有超低RDS(ON),大大降低了導通損耗,且最小化的寄生電感降低開關損耗(與分立替代器件相比)。


28.jpg

圖4. NXH010P120MNF1 SiC模塊采用2-PACK半橋拓撲結構和1200-V、10-mΩ SiC MOSFET,用于實現AC-DC和DC-DC轉換器。


功率模塊封裝的卓越導熱性提高了功率密度(相對于分立SiC器件),減少了冷卻需求,并實現了小占位和強固的方案。SiC模塊成為一個重要元素,可在緊湊型和輕型系統的AC-DC和DC-DC級中分別實現>98%的能效。


此外,模塊賦能磁性元件縮減尺寸,適用于更高開關頻率,而減少的冷卻基礎架構要求有利于降低整個系統的每瓦成本。在25千瓦的電動車直流充電樁功率級中,在SiC模塊上使用基于風扇的主動冷卻,應足以有效地減少系統中的損耗。電容器和磁性元件的選擇旨在最大限度地減少其冷卻要求,同時滿足技術規范。


控制模式和策略


數字控制將運行系統,依靠強大的通用控制板(UCB),[3]它采用Zynq-7000 SoC FPGA和基于ARM的芯片。這樣一個多功能的控制單元有助于測試和輕松運行數字領域的多種控制方法——如單相移位、擴相移位和雙相移位,以及DAB變壓器上的磁通平衡——并處理所有板載和外部通信。將使用兩個UCB單元,一個用于PFC級,另一個用于DC-DC。


驅動器


門極驅動器對整個系統的性能和能效也至關重要。為了充分利用SiC技術,必須高效地驅動SiC MOSFET并確保快速轉換。與硅基器件不同,SiC MOSFET通常工作在線性區域(而不是飽和狀態)。在選擇適當的VGS時需要考慮的一個重要方面是,與硅基器件不同,當VGS增加時,即使在相對較高的電壓下,SiC MOSFET也仍會表現出RDS(ON)的顯著改善。[4]


為了確保最低的RDS(ON),并大大減少導通損耗,建議導通時使用+20 V的VGS。對于關斷,建議使用-5 V,這樣可以減少“關斷”過渡期間的損耗,并提高魯棒性,防止意外導通。


此外,高驅動電流是必要的,以實現適合SiC MOSFET的高dV/dt,這也有助于最小化開關損耗。考慮到這一點,PFC和dc-dc級選用NCD57000 5-kV電隔離大電流驅動器。


該單通道芯片確保了快速開關轉換,源/汲電流+4-A和-6-A,并耐用,顯示出高共模瞬態抗擾度(CMTI)。由于采用了分立式輸出,導通和關斷的門極電阻是獨立的(圖5),允許單獨優化導通和關斷的dV/dt值并減少損耗。


1640006846718109.png

圖5. 帶有DESAT保護和分立輸出的隔離門極驅動器的簡化應用原理圖。


此外,片上的DESAT功能對于確保SiC晶體管所需的快速過流保護非常有利,其特點是短路耐受時間比IGBT更短。下橋驅動系統將復制上橋驅動系統,這是用于快速開關系統的高功率應用中經驗證的好的做法。


隔離和電路的對稱性(上橋和下橋)有助于防止來自不同來源的問題(EMI、噪聲、瞬態等),從而實現一個更強固的系統。+20-V和-5-V隔離偏置電源將由SECO-LVDCDC3064-SiC-GEVB提供,具有工業標準的引腳布局。


關鍵物料單


表1概述了將用于設計的關鍵半導體元件和功能塊。


表1. 25-kW電動車直流充電樁中采用的關鍵半導體元器件

1640006823207521.png


整合一切


圖6顯示了上面介紹的所有系統器件如何在實際設計中組合在一起以提供一個完整的方案。圖7讓您很好地了解實際硬件的外觀。


PFC級位于DC-DC級的頂部,形成了一個緊湊而全面的結構。這些模塊的整體尺寸加起來最大為380×345×(200至270)毫米(長×寬×高),高度隨封裝的電感器件而異。最終,這些25千瓦的單元可以堆疊在一起,在一個超快速的電動車直流充電樁中實現更高的功率水平。


后續部分簡介


在本系列文章的后續部分,我們將進一步詳細討論三相PFC級和DAB移相轉換器的開發,包括仿真和其他系統考量。最后將展示測試結果。


31.jpg

圖6. 25 kW電動車直流充電樁的高級框圖


32.jpg

圖7. 實際PFC(左)和dc-dc(右)級的3D模型。SiC模塊位于每個散熱器下面。在這些模型中,可以看到門極驅動電源、通用控制器板(UCB)和無源塊。這些組件的其他視圖可以在以下在線視頻中看到。


33.png

掃描二維碼觀看視頻


參考文獻


1. “Developing A 25-kW SiC-based Fast DC Charger (Part 1): The EV Application” by Oriol Filló, Karol Rendek, Stefan Kosterec, Daniel Pruna, Dionisis Voglitsis, Rachit Kumar and Ali Husain, How2Power Today, April 2021.

2. “Demystifying Three-Phase PFC Topologies” by Didier Balocco, How2Power Today, February 2021.

3. SECO-TE0716-GEVB product page.

4. ON Semiconductor Gen 1 1200 V SiC MOSFETs & Modules: Characteristics and Driving Recommendations,” application note AND90103/D.

5. NXH010P120MNF1: SiC Module product page.

6. NCD57000 product page. 

7. SECO-LVDCDC3064-SIC-GEVB product page.

8. NCD98011 product page.

9. NCID9211 product page.

10. NCS21xR product page.

11. SECO-HVDCDC1362-15W15V-GEVB product page.



免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


為您揭秘下一代智能電表是如何工作的!

磁懸浮軸承——電力電子在高速旋轉機械領域的應用

在當今高壓半導體器件上執行擊穿電壓和漏流測量

擔心柵極驅動器的絕緣能力?采用'BIER'測試吧

談一談電源系統噪聲來源

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 太陽能捕獲效率低?看

推薦產品

更多
野花高清完整版免费观看视频大全| 日韩无码视频一区二区三区四区| 欧美在线视频一区二区| 少妇无码一区二区三区免费| 亚洲AV一本岛在线播放| 中文在线无码高潮潮喷在线播放 | ACTION对魔忍| 丰满妇女强高潮18ⅩXXX小说| 国产自无码视频在线观看| 老翁的大肉蟒进进出出| 日本毛多水多做受视频| 亚洲AV无码乱码精品国产按摩| 中文AV无码人妻一区二区三区 | 豪妇荡乳1一5潘金莲2在线| 免费看美女被靠到爽的视频| 少妇ⅩXXOOOZZXXHD| 亚洲人成人无码一区二区三区| JJZZJJZZ高潮喷水妇女| 国产精品线在线精品| 两个领导在车里吃我奶| 色综合AV综合无码综合网站| 亚洲人成网站在线在线观看| 八戒网站免费观看视频| 黑料不打烊吃瓜爆料| 欧美老肥妇多毛XXXXX| 性ⅩXXX搡XXXX搡| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 国产99在线 | 亚洲| 久久人妻AV一区二区软件| 日本无人区码一码二码三码区别| 亚洲国产制服丝袜先锋| YW尤物AV无码国产在线观看| 国内精品伊人久久久久AV影院| 女人被弄高潮视频免费| 亚洲AⅤ天堂AV天堂无码APP| chineSe老女人老熟妇hd| 国内精品伊人久久久影视| 欧美熟妇呻吟猛交XX牲| 午夜福制92视频| 小少妇ASS浓PICS| JAVAPARSER丰满白老师| 撕开奶罩揉吮奶头高潮视频| 少妇系列之白嫩人妻| 免费A级毛片出奶水| 娜娜的YIN荡生涯H全文阅读| 性FREE毛茸茸VIDEOS| C交人Z000Z000XXⅩ| 国产MV在线天堂MV免费观看| 国产精品无码MV在线观看| 国产在线乱码一区二区三区| 强开少妇嫩苞又嫩又紧小说| 亚洲老妈激情一区二区三区| 国产96在线 | 国产| 男人女人做爽爽18禁免费| 亚洲成色WWW久久网站夜月| 成人免费777777被爆出| 久久综合伊人77777麻豆| 无人高清视频免费观看在线| CAOPORN免费公开视频| 久久99国产乱子伦精品免费| 挺进邻居人妻雪白的身体韩国电影| 1000部拍拍拍18勿入免费视频下载 | 玩乡下黄花小处雏女| A级毛片免费全部播放| 久久99精品久久久久久| 无码精品人妻一区二区三区中| GOGO西西自慰人体高清人体模| 久久变态刺激另类SM按摩| 无码AV熟妇素人内射vr在线| АⅤ中文在线天堂| 美女无遮挡直播软件免费看| 亚洲VA中文字幕| 国产精品久久成人网站| 人妻在夫面前被性爆| 综合 欧美 亚洲日本| 亚洲AV无码专区国产乱码电影| W永久939W乳液| 浪货趴办公桌~H揉秘书| 亚洲GV天堂GV无码男同在线观| 国产AV无码专区亚洲AV中文| 人妻少妇精品视频三区二区一区| 在线精品亚洲一区二区| 精品无码人妻一区二区免费蜜桃 | 欧美性猛交乱大交3| 又粗又黄又猛又爽大片APP| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇| 透过校服的乳尖 揉捏| 被老外做的下身都肿了| 男生晚上睡不着想看B站| 一出一进一爽一粗一大小说| 精品动漫一区二区无遮挡| 亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍| 国产精品99久久免费| 少妇精品久久久一区二区| 不收费半夜年轻人看B站软件| 欧美精欧美乱码一二三四区| 中文字幕日产无码| 老熟妇仑乱一区二区视頻| 亚洲熟女成年三级中文字幕| 韩国三级日本三级美三级| 新CHINESE无套小帅KTV| 国产精品老熟女露脸视频| 色欲色香天天天综合网站免费| 暗交小拗女一区二区三区电影| 欧美猛少妇性ⅩXXX| 99精品国产在热久久婷婷| 妺妺窝人体色WWW网站厕所盗摄| 幼儿稀缺区超清幼儿做的网站| 久久久久人妻精品一区二区三区| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜| 精品亚洲AⅤ无码午夜在线| 亚洲国产成人精品青青草原导航| 国色天香一卡2卡3卡4卡| 亚洲AV之男人的天堂网站| 好深好大再浪一点| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 交换配乱吟粗大SNS840| 亚洲国产成人极品综合| 久久WWW成人_看片免费不卡| 亚洲一区二区三区毛片 | 亚洲真人无码永久在线观看| 久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 亚洲综合无码无在线观看| 久久无码人妻一区二区三区午夜| 一二三四视频社区3在线高清| 老肥熟妇丰满大屁股在线播放| 中国女人FREE性HD| 欧美FREESEX黑人又粗又大| JAVAPARSER丰满白老师| 日韩视频一二三区2021| 国产AV无码日韩AV无码网站| 忘忧草在线播放WWW网| 国产在沙发上午睡被强| 亚洲女久久久噜噜噜熟女| 久久夜色精品国产网站| 中文字幕亚洲乱码熟女一区二区| 欧美国产综合欧美视频| 波多野结衣AV影音先锋| 特级AAAAAAAAA毛片免费| 国产亚洲精品无码专区| 亚洲色18成人网站WWW| 美女高潮流白浆娇喘免费网站| CHINESEHD国产精品麻豆| 搡老女人熟妇老太HD| 国产精品无码AV不卡| 亚洲AV午夜成人片精品网站 | 又色又爽又黄的裸体美女图片| 欧美精品国产综合久久| 父母儿女一家换着玩的句子| 无遮挡边吃奶边做的视频刺激| 韩国电影办公室的在线观看| 揄拍成人国产精品视频| 人妻少妇伦在线无码| 国产精品成人AV片免费看| 亚洲国产精品久久久久秋霞1| 久久中文字幕人妻丝袜| АⅤ天堂中文在线网官网| 天堂VA在线高清一区| 黑人大战欲求不满人妻| 中国娇小与黑人巨大交| 日本丰满少妇毛茸茸| 国产同性GV男男在线观看| 夜夜躁日日躁狠狠久久AV| 欧美日韩中文国产一区| 国产成人亚洲综合无码18禁禁| 亚洲精品夜夜夜妓女网| 欧美成人精品三级又大又粗| 国产AV导航大全精品| 亚洲国产精品VA在线看黑人| 男同GAY片自慰AV网站| 国产成人无码AA精品一区| 亚洲日本一本DVD高清| 欧美综合天天夜夜久久| 满熟妇XXXX性久久9久久| 国产精品自产拍在线观看| 亚洲精品成人无码| 在线天堂おっさんとわたし| 欧美熟妇与小伙性欧美交| 国产成人三级在线视频网站观看 | 中文WWW新版资源在线| 日韩A无V码在线播放| 狠狠色婷婷久久一区二区| 99精品视频一区在线观看| 午夜无码片在线观看影院中文| 噜噜噜亚洲色成人网站| 高清偷自拍亚洲精品三区| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 人妻三级日本香港三级极97 | 亚洲AV永久一区二区三区蜜桃| 女少18XⅩXX性XXXXHD| 国产美女遭强高潮网站| 2018人人看人人爽| 小13箩利洗澡无码免费视频| 免费无码一区二区三区蜜桃| 国产精品不卡AⅤ在线播放| 中文字幕人妻无码专区APP| 五月综合网亚洲乱妇久久| 欧美老妇激情BBBWWBBW| 极品新婚夜少妇真紧| 成人欧美一区二区三区在线|