0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

艾睿推CLLLC两级拓扑储能应用解决方案

科技绿洲 来源:艾睿电子 作者:艾睿电子 2022-04-13 14:32 次阅读

在国内落实“双碳”目标的重要背景下,我国能源结构调整与新型电力系统建设势在必行。随着源,网,荷,储一体化深度协调互动,灵活的能源电力系统新模式将日渐显现。这一进程将催生大量储能应用场景与装配需求,储能将扮演不可替代的关键角色,在电力系统中的应用全面开花。

锂电池储能是主流,电力电子变换器需求增长

储能类型多样化,目前进入商业化主要有电池储能与蓄水储能。过去几年中,由于新能源汽车产业的快速发展,带动了锂电池产业链的成熟,锂电池价格下降较快,锂电池成本以每年20%-30%的速度在降低。这一趋势促进锂电池在储能的应用场景和商业模式在不断拓展,同样也带来电力电子变换器的需求增长。

Arrow储能(ESS)项目方案

艾睿基于ST高性能MCU STM32G474、ST SiC产品推出双向Totem-Pole PFC 及CLLLC两级拓扑储能应用的解决方案。可以帮助客户了解及学习这两级拓扑的特点,性能和控制,直观评估各主要元器件性能。从而加快客户开发产品的时间。Arrow ESS 方案两级拓扑分为两块板,Totem-Pole PFC和CLLLC,两块板可以单独工作和级联工作,能够适合不同客户需求。本文只针对Totem-Pole PFC进行介绍,CLLLC部分介绍请参考--《储能应用之DC/DC双向拓扑 CLLLC》。

ESS系统框图

pYYBAGJWa_iAa6kpAADMcL3FOfc333.png

Totem-pole PFC框图

在设计研发过程中,图腾柱PFC所使用的组件数量是目前已知的PFC拓扑中最少的,同时还具有最低传导损耗、最高效率等优点,图腾柱PFC引起了人们越来越多的关注, 是目前双向AC/DC变换优先选择。

pYYBAGJWbAeAJRt1AAB3S2Gw2q8482.png

Arrow TTPL PFC 解决方案

PCBA

Core Chip

MCU control: ST STM32G474VBT6

SiC MOS: ST SCTWA60N120G2-4

solated gate driver: ST STGAP2SiCS

Isolated DC-DC module: ST A6986I, VIPER329HDTR

CAN: ST L9616

ESD protection: ST HDMIULC6-4SC6Y / ST ESDCAN03-2BWY

Hi-Precision OP-AMP: ST TSZ181IYLT

Current sensorAllegro ACS772LCB-050B-PFF-T, ACS772LCB-100B-PFF-T

Relay: TE T9VV1K15-12S

Resonant Capacitive Tank: muRata GCM43D7U3A472JX01L

Electrolytic Capacitor: KEMET F861DP155K310ZLH0J, R463W510050M1K, EDH477M025A9PAA, C4AEOBU4500A11J

设计规格

poYBAGJWbCCAQz1BAAF6qPD8KuM916.png

AC-DC 整流模式(Charging Mode)软件实现

PWM 时序

如图 6 及图 7,TTPL-PFC 功率流动分 4 个阶段,Q1,Q2 为高速管,开关频率为133K, SD1,SD2 为低速管,开关频率为市电频率。低速管可以用普通 MOS 管。

pYYBAGJWbDCAPztYAAB9GCkbfZQ047.png

市电正半周(图6)

pYYBAGJWbDuAUeZlAACALvnCGi0061.png

市电负半周(图7)

正半周(负半周与正半周类似)在一个开关周期内PWM与VDS开关时序(如图8):

T0-T1, Q2 PWM 开始关闭,Q1 PWM 末打开(关闭),高速桥 PWM 进入死区区间,低速管 SD1 维持正半周持续导通,SD2 关闭。在此 T0-T1 时间断,电流继续经 Q2 体二极管及 SD1 正向流动,所以虽然 Q2 PWM 已关闭,但 Q2,Vds 仍然保持 0。

T1-T2, Q1 PWM 开启,Q2 PWM 继续关闭,由于线路信号延迟,Q1 在 T2 时刻导通(Q1_Vds=0),电流转由 Q1 级SD1 正向流动。在 T2时刻,Q1 导通的同时Q2 关闭(Vds=0)。

T2-T3, Q1 PWM 开启,Q2 PWM 关闭, 电流正向流动,PFC 电感储能。

T3-T4, Q1 PWM 关闭,Q2 PWM 关闭, 高速桥 PWM 进入死区区间, 由于线路信号延迟, Q1 在 T4 时刻关断,在此同时 Q2 由于 Q1 的关断而体二极管导通,电流由 Q1 转为 Q2 经 SD1 正向流动。

T4-T5, Q1 PWM 关闭,Q2 PWM 打开,T5 时 Q2 零电压导通,所以在图上看到 Q2 在Q2 PWM 开启前就已经导通。

T5-T0, Q1 PWM 关闭,Q2 PWM 打开, 电流 Q2 及 SD1 正向流动。

poYBAGJWbEmAbB9DAAFxKBz5WR8851.png

图8

市电过零时尖峰软件处理—PWM soft start/end

由于 Totem-pole 高频桥的两管子的 PWM 互补输出,在市电过 0 时,两个开关功能将在正半周进入负半周或负半周进入正半周时互换,占空比也随之由原先的 0%跳变到 100%,或者 100%跳变到 0%,这种跳变造成过 0 时的电流尖峰。为了减少过 0 时的电流尖峰,软件在过 0 时对 PWM 进行 Soft start/end 处理。如图9。

poYBAGJWbFaAQHjvAADJZQpobtU632.png

图9

TTPL-PFC 控制器

TTPL-PFC 控制有两个目标,一是稳定 PFC 的 DC 输出电压,另一个是控制输入的市电电流。为了减少设备对电网的谐波干扰及减少设备的无功功率提高使用效率,功率因数接近 1是最为理想。这就要求对输入电流波形和相位进行控制,使输入电流与输入电压相位同步,这由软件锁相环来实现,控制输入电流波形及稳定 DC 输出电压由软件双闭环来实现。

增强型锁相环-EPLL EPLL 相对普通二阶广义积分锁相环 SOGI-PLL,有不带倍频纹波及THD 比较小,能快速跟踪市电变化的优势,缺点是占用 CPU 资源相对多。

poYBAGJWbGaAVAeQAAA0d76N8MQ087.png

双环控制 : 电压外环以及电流内环并且 3,5,7,11谐波注入方法来实现谐波滤波,用来减少输入电流的THD。

pYYBAGJWbM-ABX4AAABL8dTVgZM815.png

TTPL-PFC 仿真

poYBAGJWbNuABJktAAIE_eeWQzY335.png

仿真结果显示电流过0处存在尖峰,这是因为仿真中没有对PWM在市电过零时做soft start/end处理,所以结果显示存在尖峰。

TTPL-PFC实验测试结果

输入AC220V,50Hz,输出 450V负载3000W波形(CH3 AC电流,CH4 电感电流)

poYBAGJWbOyAAVAtAAL4ohEhTnY904.png

图13

输入AC220V,50Hz,输出 450V负载6700W时波形。(CH4 AC电流)

pYYBAGJWbPqALsSLAAL3V7SzETg537.png

图14

满载时记录的功率分析仪数据

pYYBAGJWbQmAdpC7AAQutkumO-4536.png

图15

6.6kW Totem-pole PFC AC-DC测试结果

pYYBAGJWbR-AepHgAADTgLKVxf4566.png

图16

6.6kW Totem-pole PFC AC-DC效率曲线

poYBAGJWbSiAXDwdAAAmcHxx138208.png

图17

DC-AC逆变模式(Discharging Mode)

图腾PFC反向工作时作为H桥全桥逆变拓扑,可以应用在并网逆变以及离网逆变。

其脉宽调制方法常用SPWM,SPWM产生分三种类型,单极性SPWM,双极性SPWM,以及单极倍频SPWM。本方案采用的是单极性SPWM,相对双极性SPWM THD会更好,但缺点也是与PFC一样,存在过零尖峰问题。减少尖峰的问题也是采用同样的过零soft start/end方法。

pYYBAGJWbTiAPY30AACXEIwWjyo865.png

PWM时序

如图19及图20,H桥逆变功率流动分4个阶段,Q1,Q2为高速管,开关频率为133K, Q3,Q4为低速管,开关频率为市电频率。低速管可以用普通MOS管。

poYBAGJWbciAQH5VAABUkFXY4SI618.png

交流输出正半周(图19)

pYYBAGJWbdCARp4xAABb-M29PB0677.png

交流输出负半周(图20)

正半周(负半周与正半周类似)在一个开关周期内PWM开关时序与PFC整流时相似,请参考AC-DC章节中相关描述。

逆变控制器

逆变器按应用场景可分离网式逆变器及并网式逆变器,两者在软件控制上存在明显差别,测重点也是不同。并网逆变控制更像是PFC 整流器的反向控制,与整流一样需要锁相环实现电压电流相位同步,离网逆变控制更测重适应不同负载的带载能力,控制对像也有差别,并网逆变器控制并网电流,离网控制输出电压。

1)并网逆变器控制 锁相环与PFC整流过程软件实现相同,请参考PFC章节介绍。控制器设计仅采用电流环以及谐波注入进行并网电流控制。

pYYBAGJWbdyADD2jAABeauZ-SrE422.png

图21

2)离网逆变控制器 逆变器以稳定的输出电压及频率向不同负载供电

poYBAGJWbeqADrBcAABZP4fYGE0484.png

图22

离网逆变仿真

pYYBAGJWbfeAOMWBAAFhweWwYwU418.png

图23

仿真满载投载结果。(上图为逆变输出电压,下图为输出电流)

pYYBAGJWbgqAVkeaAAHJVa9pJMc671.png

图24

逆变实验测试结果

220VAC输出,No Load.(Red:Vac, Bule:电感电流,绿:输出电流)

poYBAGJWbhaAch0xAAECmYCKuI0269.png

图25

220VAC输出,Full Load(Red:Vac, Bule:电感电流,绿:输出电流)

pYYBAGJWbiCAEppgAAG9Q9m-UCw635.png

图26

220Vac输出,满载时效率98.8%

poYBAGJWbkiACIuUAAMUPSX4myQ987.png

图27

效率曲线

poYBAGJWbliAWmZQAAA60iZi13U251.png

图28

pYYBAGJWbnCAVqL3AACiK-Bc_us702.png

设计要点及难点

市电过零处尖峰处理

相位补偿

THD的改善

控制器参数调整

采样信号处理

轻载控制

CBC限流

离网逆变带载能力

结论

艾睿累积了STM32G474在数字开关电源应用及双向TTPL-PFC 的应用经验,可提供TTPL-PFC系统方案的硬件和软件支持,解决技术难点,分享PCB 设计和调试技巧,务求加快客户开发产品的时间。

审核编辑:彭菁
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    256

    文章

    7636

    浏览量

    163245
  • 开关电源
    +关注

    关注

    6350

    文章

    7973

    浏览量

    470001
  • 艾睿
    +关注

    关注

    0

    文章

    10

    浏览量

    3531
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    讯企业机房解决方案创新中心落户深圳

    讯企业机房解决方案创新中心落户深圳4月26日,讯企业机房解决方案创新中心在
    发表于 05-11 14:07

    讯企业机房解决方案创新中心落户深圳

    讯企业机房解决方案创新中心落户深圳      4月26日,讯企业机房
    发表于 05-14 14:50

    光影聚会 - 电子/Cree照明研讨会

    `[/url]诚邀阁下出席2015电子照明研讨会, 为您介绍高功率LED解决方案,包括工矿灯和筒灯, Cree及其他制造商的最新产品。此外,
    发表于 05-18 18:16

    电池真的可以“吃”

    出现在市场上。这种电池可以用于为小型系统提供稳定解决方案,例如装有分布式光伏的房屋,它更吸引人的是,还可以用于为大型的新能源发电场提供解决
    发表于 01-12 08:45

    家庭系统整体电源解决方案

    系统正逐步步入千家万户。针对整个家庭光伏系统,金升阳提供全套系统的电源解决方案,致力于简化客户设计,增加系统的可靠性。  关键字:光
    发表于 10-15 10:33

    能对太阳设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案

    、可靠且EMC鲁棒的解决方案。RS-485有多种用途,主要用途是远程监控发电、功率点跟踪器和状态(电池)。对于
    发表于 10-22 17:02

    Analog Devices 高调牵手背后的原因是什么?

    ?ADI为什么选择了?安富利和分别是排名全球第一和第二的元器件分销商,其实ADI一直和家公司都有合作,
    发表于 10-31 11:07

    3.3V 5A两级降压转换器解决方案包括BOM和测试报告

    解决方案的 750kHz 开关频率采用电流模式控制进行轻松补偿此两级降压转换器解决方案已组建完成并经过全面测试。提供原理图、BOM 和测试报告
    发表于 11-13 16:54

    2020电子解决方案展示会

    `活动简介电子解决方案展示会是电子自主主办的展会,也是每年一度的 ACT (Arrow Centralized Training)
    发表于 01-15 09:40

    两级放大电路

    本帖最后由 鹏宇taler 于 2020-7-24 16:26 编辑 对于前端电路,我采用了两级放大,第一采用了INA103仪表放大器进行10倍、100倍放大,二电路采用THS4503进行
    发表于 07-22 21:50

    如何用两级方式实现高电压

    本文介绍了一个两级式概念,它可实现比单式概念高得多的升压因数。当然,也可选择基于变压器的拓扑以显著提高输入电压。例如,反激式转换器就是一种常见拓扑。但是,如果无需电流隔离,
    发表于 01-25 06:10

    采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度

    48V 电压驱动至电路板。那么,还有什么其他办法可以在不增加成本的前提下提高数据中心的功率密度呢?本文概述了一种两级架构解决方案——以一种灵活的、可调节的、高性价比方式,将 48V 电压驱动至负载点
    发表于 05-26 19:13

    浅析虚拟同步机技术

    虚拟同步机技术 下三、虚拟同步机结构三、虚拟同步机结构如图7所示,集中式VSG分为
    发表于 09-03 08:52

    EasyGo实时仿真丨EasyGo逆变器在环测试解决方案

    ,以确保系统符合规定的技术标准和安全要求。 其中储逆变器系统的控制器在环测试是确保系统在实际运行环境中能够正常工作的重要步骤。在环测试解决方案通常包括以下几个方面: ▍合规
    发表于 08-25 11:09

    双向系统(ESS)分析

    50Hz ▪ 效率>96% ▪ 满载时THDi<5% ▪ 交流/直流开关频率100kHz ▪ CLLLC 200kHz 应用程序: ▪ ▪ 带
    发表于 09-07 07:28