那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于碳化硅系統支持的趨勢

國晶微第三代半導體碳化硅SiC ? 來源:國晶微第三代半導體碳化 ? 作者:國晶微第三代半導 ? 2022-10-13 10:53 ? 次閱讀

推動電動汽車市場的綠色意識和法規推動了電池技術和碳化硅設計的創新,以改變綠色能源的產生。

現在,對可再生能源擴張的需求至關重要。日益增加的氣候多變性,近期的化石燃料供應鏈問題以及長期有限的化石燃料資源面臨不斷增長的能源需求,已經使天平向有利于區域綠色能源的方向傾斜。

顯著提高可再生能源(尤其是太陽能和風能)的投資回報率(ROI),意味著提高儲能系統(ESS)的效率、容量、功率密度和成本效益。由于不斷增長的電動汽車(EV)市場加速了電池技術和碳化硅器件的創新,現在可以使用解決方案來幫助實現所有這些目標。

國際能源署(IEA)估計,到2022年,可再生能源產能將增加8%,達到300吉瓦。該機構稱,引領可再生能源復興的是太陽能光伏發電,它將占全球可再生能源容量增長的60%。這種增長的背后有幾個原因,包括一些挑戰的逐步解決。

太陽能電池板和相關電子設備已經變得更加高效,同時相對于化石燃料的成本也更低,并且速度比風能和水力發電更快。全球各國政府正在通過商業激勵措施和監管支持來加強這一點。

風能和太陽能發電的特征間歇性,由于氣候變異性2而惡化,可以通過增加ESS來緩解。電池技術的改進提供了容量擴展和成本的降低,而基于碳化硅的設計使這些系統更加高效。

太陽能光伏發電的一個關鍵優勢是其廣泛的可擴展性,從住宅應用中的幾千瓦到公用事業規模太陽能發電場的兆瓦。與在非常高的功率和昂貴的公用事業規模投資下最可行的風能和水力發電不同,太陽能適合各種系統配置。

太陽能建筑通常分為三種配置。在住宅層面,微型逆變器支持1-4個面板塊。組串式逆變器將面板集群從幾千瓦到約50千瓦。從50 kW到200 kW,一體化的燈串可服務于商業和工業安裝。兆瓦范圍內的公用事業規模安裝使用大型集中式系統,但現在經常選擇基于分布式串的拓撲結構,以減少安裝時間和成本以及點故障和整體維護成本的影響。

最大功率點跟蹤器(MPPT)是一種DC-DC升壓電路,它從面板陣列中獲取變化的電壓,并為內部總線提供恒定的較高電壓(圖1)。然后,更穩定的直流電由逆變器轉換為電網標準交流電。在ESS實現中,雙向DC-DC降壓-升壓電路充當電池充電器。如果需要從電網對ESS進行充電,逆變器也需要是雙向的。

9fadbd9a-4a26-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

碳化硅技術助推

碳化硅適合這種應用,從升壓/MPPT DC-DC、雙向逆變器或有源前端(AFE)以及ESS充電/放電電路中的雙向DC-DC中的低1 kW到大于1 MW配置。與硅相比,它提供了許多優點:

在大多數應用中,開關頻率高出3倍

系統效率提高約2%,損耗降低約40%

功率密度提高多達50%(體積小3倍,重量減輕10倍)

更小的無源器件和散熱器

降低系統總BOM成本

雖然碳化硅肖特基二極管長期以來一直用于MPPT升壓電路以提高效率,但現在更廣泛地采用帶有MOSFET的全碳化硅實現。例如,Wolfspeed的CRD-60DD12N 15 kW x 4通道升壓轉換器參考設計可提供99.5%的能效和78 kHz的開關頻率。與硅片相比,這種設計可提高1-2%的能效或約70%的損耗,3倍的功率密度和10倍的重量。所有這些性能都以更低的系統實施成本實現。

碳化硅對AFE部分也有類似的影響。六開關硅IGBT實現通常用于其相對較低的成本和簡單性(圖2)。然而,其開關頻率被限制在最大約20 kHz,并且在高功率水平下,明顯低于該頻率。采用硅超級結(SJ)器件的多電平拓撲結構使設計人員能夠通過高頻開關和良好的系統效率實現所需的高電壓電平,但代價是復雜的控制以及由附加開關以及相關器件驅動器驅動的器件數量和BOM成本顯著增加。

在ESS領域,電動汽車市場已經影響了電池存儲趨勢,允許使用200V的電池組,并可能向800-1000V發展。這些高電壓需要在雙向DC-DC轉換器中使用高壓器件。設計人員經常在復雜的多電平諧振拓撲中使用常見的650 V SJ器件,在這些拓撲中,硅將開關頻率限制在80 kHz和120 kHz之間。相反,更簡單的全碳化硅實現,如CRD-22DD12N 22 kW雙向DC-DC充電器,可以實現約200 kHz的諧振頻率,同時降低器件數量和整體系統成本。

9fe13fc6-4a26-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg

將基于碳化硅的雙向AFE和DC-DC充電器相結合,可帶來幾個系統級優勢:

能量損失降低40%,從而實現

更低的系統溫度和更高的系統可靠性和使用壽命

更小的散熱器或可能消除主動冷卻

系統級效率提高2%

功率密度提高50%

系統成本降低多達18%

采用高功率碳化硅構建的未來

基于碳化硅的系統支持了幾個關鍵的近期趨勢。太陽能世界正在向1500 V總線發展,這需要2 kV設備或復雜的多級拓撲。在集中式逆變器區域,將需要2 kV或更高范圍內的中高壓設備和功率模塊

在當今的集中式逆變器中,碳化硅將提供單極開關,而不是雙極開關,帶來相同的效率、重量、尺寸和成本優勢。這項新技術還將影響新的細分市場,包括固態變壓器、風力發電和牽引。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 逆變器
    +關注

    關注

    288

    文章

    4753

    瀏覽量

    207701
  • 太陽能發電
    +關注

    關注

    2

    文章

    160

    瀏覽量

    17152
  • 碳化硅
    +關注

    關注

    25

    文章

    2824

    瀏覽量

    49274

原文標題:碳化硅將綠色替代品拉入良性循環!

文章出處:【微信號:國晶微第三代半導體碳化硅SiC,微信公眾號:國晶微第三代半導體碳化硅SiC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    碳化硅薄膜沉積技術介紹

    多晶碳化硅和非晶碳化硅在薄膜沉積方面各具特色。多晶碳化硅以其廣泛的襯底適應性、制造優勢和多樣的沉積技術而著稱;而非晶碳化硅則以其極低的沉積溫度、良好的化學與機械性能以及廣泛的應用前景而
    的頭像 發表于 02-05 13:49 ?69次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>薄膜沉積技術介紹

    碳化硅在半導體中的作用

    碳化硅(SiC)在半導體中扮演著至關重要的角色,其獨特的物理和化學特性使其成為制作高性能半導體器件的理想材料。以下是碳化硅在半導體中的主要作用及優勢: 一、碳化硅的物理特性 碳化硅具有
    的頭像 發表于 01-23 17:09 ?244次閱讀

    產SiC碳化硅MOSFET功率模塊在工商業儲能變流器PCS中的應用

    *附件:國產SiC碳化硅MOSFET功率模塊在工商業儲能變流器PCS中的應用.pdf
    發表于 01-20 14:19

    什么是MOSFET柵極氧化層?如何測試SiC碳化硅MOSFET的柵氧可靠性?

    隨著電力電子技術的不斷進步,碳化硅MOSFET因其高效的開關特性和低導通損耗而備受青睞,成為高功率、高頻應用中的首選。作為碳化硅MOSFET器件的重要組成部分,柵極氧化層對器件的整體性能和使用壽命
    發表于 01-04 12:37

    碳化硅的未來發展趨勢

    隨著科技的不斷進步,半導體材料的發展日新月異。碳化硅作為一種新型半導體材料,因其在高溫、高壓、高頻等極端環境下的卓越性能,正逐漸成為電子器件領域的重要材料。 1. 電力電子領域的應用 1.1 高效能
    的頭像 發表于 11-29 09:32 ?330次閱讀

    碳化硅在新能源領域的應用 碳化硅在汽車工業中的應用

    碳化硅在新能源領域的應用 1. 太陽能光伏 碳化硅材料在太陽能光伏領域主要應用于制造高性能的太陽能電池。由于其高熱導率和良好的化學穩定性,碳化硅可以作為太陽能電池的基底材料,提高電池的效率和壽命
    的頭像 發表于 11-29 09:31 ?465次閱讀

    碳化硅的應用領域 碳化硅材料的特性與優勢

    碳化硅的應用領域 碳化硅(SiC),作為一種寬禁帶半導體材料,因其獨特的物理和化學特性,在多個領域展現出廣泛的應用潛力。以下是碳化硅的一些主要應用領域: 電子器件 : 功率器件 :碳化硅
    的頭像 發表于 11-29 09:27 ?2316次閱讀

    Wolfspeed碳化硅助力實現高性能功率系統

    Wolfspeed碳化硅助力實現高性能功率系統
    發表于 10-24 10:51 ?0次下載

    碳化硅功率器件的工作原理和應用

    碳化硅(SiC)功率器件近年來在電力電子領域取得了顯著的關注和發展。相比傳統的硅(Si)基功率器件,碳化硅具有許多獨特的優點,使其在高效能、高頻率和高溫環境下的應用中具有明顯的優勢。本文將探討碳化硅功率器件的原理、優勢、應用及其
    的頭像 發表于 09-13 11:00 ?724次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的工作原理和應用

    碳化硅功率器件的優勢和應用領域

    在電力電子領域,碳化硅(SiC)功率器件正以其獨特的性能和優勢,逐步成為行業的新寵。碳化硅作為一種寬禁帶半導體材料,具有高擊穿電場、高熱導率、低介電常數等特點,使得碳化硅功率器件在高溫、高頻、大功率應用領域展現出顯著的優勢。本文
    的頭像 發表于 09-13 10:56 ?875次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的優勢和應用領域

    碳化硅功率器件的原理簡述

    隨著科技的飛速發展,電力電子領域也迎來了前所未有的變革。在這場變革中,碳化硅(SiC)功率器件憑借其獨特的性能優勢,逐漸成為業界關注的焦點。本文將深入探討碳化硅功率器件的原理、應用、優勢以及未來的發展趨勢
    的頭像 發表于 09-11 10:47 ?673次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的原理簡述

    碳化硅功率器件的優點和應用

    碳化硅(SiliconCarbide,簡稱SiC)功率器件是近年來電力電子領域的一項革命性技術。與傳統的硅基功率器件相比,碳化硅功率器件在性能和效率方面具有顯著優勢。本文將深入探討碳化硅功率器件的基本原理、優點、應用領域及其發展
    的頭像 發表于 09-11 10:44 ?669次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的優點和應用

    碳化硅MOS在直流充電樁上的應用

    MOS碳化硅
    瑞森半導體
    發布于 :2024年04月19日 13:59:52

    碳化硅壓敏電阻 - 氧化鋅 MOV

    碳化硅圓盤壓敏電阻 |碳化硅棒和管壓敏電阻 | MOV / 氧化鋅 (ZnO) 壓敏電阻 |帶引線的碳化硅壓敏電阻 | 硅金屬陶瓷復合電阻器 |ZnO 塊壓敏電阻 關于EAK碳化硅壓敏
    發表于 03-08 08:37
    博E百百家乐官网的玩法技巧和规则| 柬埔寨百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐破解秘| 百家乐官网佛牌| 万利娱乐城开户| 百家乐有好的投注法吗| 百家乐官网赌场方法| 新葡京娱乐城官方网站| 中国百家乐技巧| 百家乐官网五湖四海娱乐| 安康市| 大发娱乐场官网| 金博士百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐玩法| 澳门百家乐限红规则| CEO百家乐官网的玩法技巧和规则 喜达百家乐官网的玩法技巧和规则 | 赌博投注| 水果机万能遥控器| 新东方百家乐娱乐城| 百家乐牌具公司| 24山72向局图解| A8百家乐官网娱乐| 百家乐官网网上娱乐城| 惠来县| 万博88真人娱乐城| 棋牌赌博| 棋牌游戏大全| 单机棋牌游戏| 大发888 casino组件下载| 百家乐隔一数打投注法| 百家乐长玩必输| 做生意放什么东西招财| 综合百家乐官网博彩论坛| 百家乐官网出千方法技巧| 百家乐官网赌博经历| 百家乐官网娱乐用品| 高州市| 都江堰市| 博彩娱乐场| 广发娱乐城| 德庆县|