通信用UPS行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與應(yīng)用
不間斷電源(UPS)實(shí)現(xiàn)電能變換和功率傳遞,是一種技術(shù)含量高、更新?lián)Q代快的產(chǎn)品,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用在工業(yè)、能源、交通、金融、信息、航空、國(guó)、教育、文化等領(lǐng)域。隨著電信技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)的智能化改造和IDC(主機(jī)托管)等業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展,采用交流供電的設(shè)備大量增加。通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T1095《通信用不間斷電源-UPS》版于2000年及時(shí)頒布實(shí)施,為我國(guó)UPS設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試、工程設(shè)計(jì)、驗(yàn)收和維護(hù)管理提供了技術(shù)依據(jù)。
1、UPS相關(guān)的通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) UPS在通信行業(yè)的作用越來越重要,T將其作為重要課題進(jìn)行研究,與其相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有:——YD/T1095-2008通信用不間斷電源(UPS);——YD/T1963.4-2009通信局(站)電源設(shè)備維護(hù)技術(shù)要求 第4部分:不間斷電源(UPS)系統(tǒng);——通信用模塊化不間斷電源技術(shù)條件。 1.1 YD/T1095-2008 YD/T1095的版是2000年頒布實(shí)施的,為運(yùn)營(yíng)商選型提供了重要的質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù),去年在總結(jié)多年應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,并根據(jù)UPS的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀,對(duì)YD/T1095-2000進(jìn)行了修訂,YD/T1095-2008的主要指標(biāo)如表1所示。




2013年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
一、2010-2012年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)總規(guī)模1、2010-2012年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析
2009年是中國(guó)光伏逆變器開啟的元年。2010年,市場(chǎng)從無到有,受市場(chǎng)基數(shù)較小影響,率較大。2011年下半年,受太陽能光伏發(fā)電市場(chǎng)的快速,中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)才真正發(fā)展起來,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,涌現(xiàn)出了一批新的市場(chǎng)進(jìn)入者。2012年光伏行業(yè)受經(jīng)濟(jì)低迷及美歐“雙反”雙重壓力,產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌,受此影響,國(guó)內(nèi)積應(yīng)對(duì),規(guī)模化逐步啟動(dòng),2012年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模27.48億元。2011年逆變器產(chǎn)能的擴(kuò)張使得2012年市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài),同時(shí),光伏市場(chǎng)低迷,競(jìng)爭(zhēng)激烈,銷售價(jià)格持續(xù)下跌,受價(jià)格跌幅較大拖累,2012年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)率下降。


二、2012年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)特點(diǎn)
1、鼓勵(lì)政策密集
光伏產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體下跌,上游光伏制造商虧損不斷。2012年中國(guó)光伏行業(yè)遭受歐美“雙反”、歐洲反調(diào)查多重壓力,市場(chǎng)低迷,了多項(xiàng)政囈懈稍?,永@涫?012年下半年,以裝機(jī)量預(yù)期的金太陽示范工程為代表的政策對(duì)市場(chǎng)起到了較大刺激作用。


2、分布式成為光伏技術(shù)應(yīng)用推廣的主要?jiǎng)恿?/span>
光伏分布式發(fā)電是一種新型的、具有廣闊發(fā)展前景的發(fā)電和能源綜合利用方式,它倡導(dǎo)“就近發(fā)電,就近并網(wǎng),就近轉(zhuǎn)換,就近使用”的原則,不能夠同等規(guī)模光伏電站的發(fā)電量,同時(shí)還了電力在升壓及長(zhǎng)途運(yùn)輸中的損耗問題。然而分布式發(fā)電對(duì)如何化太陽能發(fā)電量、如何也提出了嚴(yán)格要求,這一過程光伏逆變器的功能性和穩(wěn)定性也顯得異常關(guān)鍵。
由于大型電站并網(wǎng)問題尚未得到,分布式將成為我國(guó)光伏技術(shù)應(yīng)用的主要內(nèi)容。德國(guó)等光伏大國(guó)在分布式發(fā)電應(yīng)用上的成功經(jīng)驗(yàn),也為我國(guó)發(fā)展光伏發(fā)電提供了很好的借鑒。金太陽示范工程作為推廣分布式發(fā)電的重要政策,在我國(guó)每年新增光伏裝機(jī)中占有較高比例;隨著其審批規(guī)模的,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括逆變器廠商在內(nèi)的各相關(guān)企業(yè)都直接受益。
3、產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)走低
隨著中國(guó)光伏裝機(jī)市場(chǎng)的啟動(dòng),電氣設(shè)備生產(chǎn)商爭(zhēng)相涌人,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)U大生產(chǎn)規(guī)模,致使逆變器銷售價(jià)格下降。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了2011年逆變器價(jià)格下降了20%左右。2012年光伏行業(yè)經(jīng)歷美國(guó)“雙反”、歐洲反調(diào)查、意大利裝機(jī)下滑等重大利空影響,產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)201 1年的趨勢(shì)一路下滑,降幅10%-15%,進(jìn)一步降低了廠商的毛利水平。
4、微逆變器快速發(fā)展
根據(jù)并網(wǎng)連接方式的不同,可有集中式逆變器、組串式逆變器和微逆變器之分,因?yàn)榻尤虢M件的數(shù)量不同,一般來講,集中式逆變器的功率大于組串式逆變器,再大于微逆變器。微逆變器一般是指只連接一個(gè)組件,進(jìn)行交流輸出的裝置,出現(xiàn)于上世紀(jì)90年代,于近些年快速發(fā)展。
微逆變器多用于小型民用或商用項(xiàng)目。一般對(duì)于大型電站而言,除了云層之外,自然遮擋物較少,并且由于經(jīng)常維護(hù),陰影遮擋對(duì)輸出功率的影響相對(duì)較少;但對(duì)于小型住宅項(xiàng)目或是商用項(xiàng)目,由于多數(shù)建筑環(huán)境復(fù)雜,容易被樹陰、建筑或其它雜物遮擋,受影響比例較大。根據(jù)國(guó)外研究機(jī)構(gòu)結(jié)果表明,根據(jù)不同遮擋程度,輸出功率可會(huì)有50%以上的損失。
當(dāng)采用傳統(tǒng)的集中式逆變器或組串式逆變器,因?yàn)閷?duì)接入組件有一致性的要求,當(dāng)某一組件因陰影遮擋降低了輸出功率,則同一串聯(lián)的其它組件也要降這一組件的輸出功率,從而影響了整串組件的輸出。使用微逆變器,因?yàn)槊總€(gè)組件單獨(dú)配置一個(gè)逆變器,所以沒被遮擋組件可以正常輸出,從而減少了對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的損失。
除了實(shí)現(xiàn)相對(duì)較高的系統(tǒng)輸出效率之外,微逆變器還有節(jié)省直流線纜、壽命相對(duì)較長(zhǎng)和可實(shí)現(xiàn)單個(gè)組件監(jiān)測(cè)等優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是目前每瓦價(jià)格相對(duì)較高。但如果考慮在光伏發(fā)電系統(tǒng)的整個(gè)運(yùn)行周期內(nèi),微逆變器對(duì)系統(tǒng)效率的,使用微逆變器的系統(tǒng)已略低于使用傳統(tǒng)組串式或集中式逆變器的系統(tǒng)發(fā)電成本。
如今,逆變器的發(fā)展趨勢(shì)是向兩頭集中:電站型大功率逆變器和微逆變器。隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模,微逆變器的成本有望降低,未來應(yīng)用前景值得看好。目前,很多企業(yè)都將注意力投向了微逆變器市場(chǎng)。
三、中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)分析
1、2013-2017年中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品市場(chǎng)整體預(yù)測(cè)
盡管近期新能源行業(yè)面臨各種各樣的網(wǎng)難,2013年內(nèi)外形勢(shì)可能還比較艱難,還將面臨外部的競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格降低、行業(yè)產(chǎn)能過剩等問題。但對(duì)行業(yè)而言,也存在著行業(yè)洗牌、分布式發(fā)電等諸多機(jī)會(huì)。能源局新公布的“十二五”期間光伏發(fā)電的裝機(jī)目標(biāo)確定為21GW,這為國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)提供了廣闊的空間,然而廣闊的市場(chǎng)也將會(huì)吸引更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入,產(chǎn)品價(jià)格下跌會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)的銷售規(guī)模。

2、市場(chǎng)整體發(fā)展趨勢(shì)
(1)有利因素
加快開發(fā)利用可再生能源已成為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的能源環(huán)境問題的由之路
可再生能源是能源體系的重要組成部分,具有資源分布廣、開發(fā)大、環(huán)境影響小、可利用的特點(diǎn),是有利于人與自然和諧發(fā)展的能源資源。當(dāng)前,開發(fā)利用可再生能源已成為世界各國(guó)保障能源、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、應(yīng)對(duì)氣候變化的重要措施。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,能源需求持續(xù),能源資源和環(huán)境問題日益突出,加快開發(fā)利用可再生能源已成為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的能源環(huán)境問題的由之路。未來,伴隨減排的需要以及傳統(tǒng)石化能源的枯竭,可再生能源在能源供應(yīng)系統(tǒng)中所扮演的角色將越來越重要。近期,我國(guó)中東部地區(qū)持續(xù)霧霾天氣,顯示出我們正面臨大的環(huán)境壓力,對(duì)綠色、清潔能源提出了更迫切的需求。
光伏發(fā)電成本下降推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代來臨,光伏發(fā)電將逐漸具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
2012年發(fā)布的《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》專門提出光伏發(fā)電成本目標(biāo):到2015年,光伏系統(tǒng)成本將下降到1.5萬元/kW,發(fā)電成本下降到0.8元/kWh,配電側(cè)平價(jià)上網(wǎng),到2020年,系統(tǒng)成本下降到l萬元/kW,發(fā)電成本0.6元/kWh,在發(fā)電側(cè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),在主要電力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)際上,2012年光伏安裝系統(tǒng)成本已經(jīng)降至l萬元/kW左右,可以預(yù)見在不久的將來,平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的到來將給太陽能光伏發(fā)電帶來大的發(fā)展空間。
中國(guó)光伏市場(chǎng)啟動(dòng),并將成為光伏應(yīng)用的重要市場(chǎng)之一
從我國(guó)未來社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略路徑看,發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)保障能源供應(yīng)、建設(shè)低碳社會(huì)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要方向。“十二五”期間,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)處于快速發(fā)展階段,光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)多次上調(diào)。了光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度,也政策大力支持分布式光伏發(fā)電,這些都促使光伏裝機(jī)容量。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐步啟動(dòng),中國(guó)正逐漸成為重要的光伏市場(chǎng)。
(2)不利因素
政策風(fēng)險(xiǎn)
雖然可再生能源發(fā)電相關(guān)技術(shù)仍處于不斷的進(jìn)步中,但由于現(xiàn)階段的發(fā)電成本和上網(wǎng)電價(jià)均高于常規(guī)化石能源,仍需政策扶持。由于這些扶持政策均由各國(guó)自行制定,盡管減排的趨勢(shì)不變,但如果主要市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)或相關(guān)的補(bǔ)貼、扶持政策發(fā)生重大變化,將在程度上影響行業(yè)的發(fā)展。
一段時(shí)間內(nèi)仍然依賴行業(yè)政策扶持
太陽能光伏、風(fēng)能發(fā)電與傳統(tǒng)能源發(fā)電相比成本較高,目前行業(yè)發(fā)展還有賴于行業(yè)政策的扶持。將來,隨著太陽能光伏、風(fēng)能發(fā)電技術(shù)的不斷完善和傳統(tǒng)化石能源發(fā)電成本的不斷上升,這一劣勢(shì)將逐漸被彌補(bǔ)。
此外,可再生能源發(fā)電的特點(diǎn)之一是分布式接人,太陽能、風(fēng)能具有間歇性,對(duì)的接納能力提出新的挑戰(zhàn)。但隨著技術(shù)的發(fā)展,包括智能、電力儲(chǔ)能等技術(shù)的應(yīng)用,將對(duì)可再生能源電力的接納能力。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
光伏逆變器作為一個(gè)在中國(guó)發(fā)展不久的產(chǎn)業(yè),相對(duì)較低的進(jìn)入門檻吸引了眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)參與研發(fā)生產(chǎn),光伏逆變器市場(chǎng)將迎來更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,光伏產(chǎn)業(yè)鏈也趨于整合,對(duì)生產(chǎn)廠商的技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)力等方面都提出了高要求。因此,缺乏自主研發(fā)技術(shù),以購(gòu)買原器件按圖組裝為主的中水逆變器生產(chǎn)企業(yè)將面臨生存考驗(yàn),獲得持續(xù)發(fā)展。而注重技術(shù)積累和技術(shù)、具有深厚技術(shù)研發(fā)能力的主流廠商,憑借各方面所擁有的綜合優(yōu)勢(shì)將獲得更大的發(fā)展空間,滿足光伏行業(yè)發(fā)展的應(yīng)用需求。
新一代500kW光伏并網(wǎng)逆變器
1、前言在當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局下,對(duì)能源的需求在不斷,能源的可持續(xù)發(fā)展越來越受到人們的重視。太陽能發(fā)電是通過太陽能電池的光生伏應(yīng),將光能轉(zhuǎn)化成直流電能,通過逆變器的作用將直流電轉(zhuǎn)換成交流電,然后與并網(wǎng)發(fā)電。
光伏并網(wǎng)逆變器作為太陽能電池與的接口裝置,在光伏發(fā)電系統(tǒng)中起著的作用。目前,光伏發(fā)電系統(tǒng)中的逆變多采用工作在SPWM狀態(tài)的全橋式逆變方案,逆變器的轉(zhuǎn)化效率、MPPT追蹤能力,對(duì)整個(gè)太陽能發(fā)電項(xiàng)目的、投入回收周期有決定性影響。本文以性能技術(shù)指標(biāo)、逆變器內(nèi)部設(shè)計(jì)等角度出發(fā),重點(diǎn)介紹寶士達(dá)高護(hù)等級(jí)型光伏并網(wǎng)逆變器的性能。

2 、寶士達(dá)逆變器介紹
2.1 戶外機(jī)箱設(shè)計(jì)
寶士達(dá)逆變器以提供光伏系統(tǒng)高發(fā)電效率為設(shè)計(jì)原則,合德國(guó)BDEW規(guī)范,轉(zhuǎn)換效率過98.5%。IP54護(hù)等級(jí)的機(jī)箱設(shè)計(jì)了內(nèi)部器件的穩(wěn)定運(yùn)行。IP54雨/沙保護(hù)設(shè)計(jì),使逆變器適合室內(nèi)或戶外環(huán)境使用,無需建造配電機(jī)房,可降低系統(tǒng)額外的土建費(fèi)用。戶外機(jī)箱外形參見圖2。

2.2 卓越的散熱設(shè)計(jì)
寶士達(dá)逆變器采用自然冷風(fēng)循環(huán)降低機(jī)器溫度,既減少了系統(tǒng)散熱造成的能量損失,又增強(qiáng)了整機(jī)的穩(wěn)定性。自然的散熱風(fēng)循環(huán),將熱風(fēng)從系統(tǒng)上端的出風(fēng)口釋放,使設(shè)備穩(wěn)定工作在要求的溫度范圍之內(nèi)。
機(jī)箱內(nèi)部被分成兩個(gè)隔離的空間,前面的空間安裝了的電子元件,后半部的空間作為自然循環(huán)散熱,參見圖3。安裝電子元件的空間,以IP54的護(hù)等級(jí)使其與后半部的空間隔開,避免散熱時(shí)熱空氣對(duì)流或者沙塵的影響,了系統(tǒng)穩(wěn)定工作的效率。整機(jī)IP54護(hù)等級(jí),大大了內(nèi)部電子器件工作的耐久性,了設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和使用。

2.3 智能通訊接口
5寸LCD顯示接口,便于日常的信息查詢與操作設(shè)定,參見圖4。逆變器內(nèi)部的數(shù)據(jù)記錄器會(huì)自動(dòng)儲(chǔ)存太陽能系統(tǒng)不同時(shí)段所產(chǎn)生的電力數(shù)據(jù),重要信息存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)10年。

每5min記錄的發(fā)電數(shù)據(jù),存儲(chǔ)時(shí)間。每15min記錄的發(fā)電數(shù)據(jù),存儲(chǔ)時(shí)間一個(gè)月。太陽能系統(tǒng)日發(fā)電數(shù)據(jù),存儲(chǔ)時(shí)間一個(gè)月。太陽能系統(tǒng)月發(fā)電數(shù)據(jù),存儲(chǔ)時(shí)間10年。
2.4 低電壓穿越和無功補(bǔ)償
寶士達(dá)型逆變器通過德國(guó)BDEW法規(guī),合中國(guó)金太陽與低電壓穿越技術(shù)規(guī)范要求。LVRT(低電壓穿越)太陽能系統(tǒng)在不穩(wěn)定時(shí)提供無功功率,以保持發(fā)電系統(tǒng)與持續(xù)一致的狀態(tài),既避免因不穩(wěn)定所造成的系統(tǒng)反復(fù)啟動(dòng),也有助于太陽能系統(tǒng)的發(fā)電效率。
當(dāng)逆變器連接到中壓,低電壓穿越功能會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)并以預(yù)設(shè)的模式工作。低電壓穿越的相關(guān)參數(shù)可依據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)范要求設(shè)定。

2.5 的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)
寶士達(dá)逆變器的體積有1600×1950×800mm,重量為1250 kg。與其他公司500kW逆變器相比,體積、重量皆減少三分之一以上,便于運(yùn)輸,方便安裝,逆變器對(duì)安裝空間的要求更具有彈性。故障保護(hù)設(shè)計(jì):以兩組250kW設(shè)計(jì)推動(dòng),當(dāng)任一組元器件發(fā)生故障或損壞時(shí),也仍可維持250kW的效率運(yùn)作,降低及減少停機(jī)損失。
3、結(jié)束語
綜上所述,寶士達(dá)500kW逆變器,采用無隔離變壓器設(shè)計(jì),峰值轉(zhuǎn)換效率98.5%,的散熱風(fēng)道設(shè)計(jì)延長(zhǎng)了內(nèi)部電子元件的使用壽命,故障保護(hù)設(shè)計(jì)將機(jī)器內(nèi)部一組元件發(fā)生故障時(shí)系統(tǒng)的發(fā)電損失降小,減小了使用風(fēng)險(xiǎn)。IP54高護(hù)等級(jí)了設(shè)備具有良好的環(huán)境適應(yīng)性和系統(tǒng)穩(wěn)定性。寶士達(dá)逆變器將在光伏系統(tǒng)的解決方案中給客戶帶來更多的期待和驚喜。
IGBT的原理與應(yīng)用——IGBT的選擇及保護(hù)
對(duì)IGBT管,G不加電壓,就不形成導(dǎo)電溝道,C-E電阻很大,因此,應(yīng)用數(shù)字萬用表電阻“×10kΩ”檔,測(cè)得C-E電阻近似為“∞”。在理論上C-E電阻等于一個(gè)正向PN結(jié)電阻與一個(gè)反向PN結(jié)電阻串聯(lián)之和。一般IGBT管E-C電阻為續(xù)流二管正向電阻55kQ,C-E電阻RCE≥107Ω。IGBT管的二管測(cè)量
由于緣柵雙晶體管通常與反并聯(lián)的快速二管封裝在一起,制成模塊,因此在數(shù)字萬用表二管檔,用紅表筆接“E”,黑表筆接“C”,應(yīng)有0.4V左右的二管正向電壓降(對(duì)于一些沒有內(nèi)置二管的型號(hào),如GT40T101則沒有電壓降)。
對(duì)于IGBT管,若G不加電壓,就不形成導(dǎo)電溝道,C-E電阻很大,因此,將數(shù)字萬用表置二管檔時(shí),測(cè)得C-E為不導(dǎo)通。
E-C二管檔測(cè)量為續(xù)流二管正向壓降0.3V。
1、IGBT的使用
(1)驅(qū)動(dòng)保護(hù)電路的設(shè)計(jì)
驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)是決定IGBT能否充分發(fā)揮其性能的關(guān)鍵。
保護(hù)電路是IGBT在過流和過壓等異常情況下避免受到損壞的重要措施,須在充分了解器件特性的基礎(chǔ)上,配合器件的特性進(jìn)行設(shè)計(jì)。
(2)作結(jié)溫散熱設(shè)計(jì)
每個(gè)IGBT都有既定的容許結(jié)溫(Tj),在工作時(shí)需要控制IGBT的結(jié)溫不過這個(gè)容許結(jié)溫。一般而言,IGBT需要散熱器才能工作,要根據(jù)器件的損耗進(jìn)行散熱設(shè)計(jì),結(jié)溫Tj不過容許值。
先,需要計(jì)算出IGBT在電路中的損耗。IGBT工作時(shí)的損耗包括兩大部分:一個(gè)是IGBT內(nèi)部晶體管的損耗,另外則是IGBT的反并聯(lián)二管上的損耗。
IGBT內(nèi)部晶體管的損耗包括IGBT的導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗(開關(guān)損耗包括開通損耗和關(guān)斷損耗,軟開關(guān)電路中這兩個(gè)損耗可能為)。二管上的損耗則包括二管的導(dǎo)通損耗和二管的反向恢復(fù)損耗。把的損耗相加即可得到IGBT工作時(shí)的總損耗,選擇的總損耗進(jìn)行熱設(shè)計(jì),IGBT工作時(shí)的結(jié)溫可以由下面的熱方程得到

式中,P∑為IGBT損耗功率;Rthjc為IGBT結(jié)到外殼間的熱阻;Rthcs為外殼到散熱器間的熱阻;Rthsa為散熱器到周圍空間之間的熱阻;Ta為外界溫度。根據(jù)上述公式,確定結(jié)溫Tj在容許值范圍內(nèi)選擇合適的散熱器。
(3)并聯(lián)連接
當(dāng)IGBT模塊用于控制大電流時(shí),有時(shí)將器件并聯(lián)使用。器件并聯(lián)使用時(shí),重要的是在設(shè)計(jì)時(shí)要使并聯(lián)連接的器件中通過等量的電流。一旦電流失去平衡,有可能由于電流集中流過某單個(gè)器件而使該器件損壞。
(4)保管和使用注意事項(xiàng)
電力電子設(shè)備的保管存放場(chǎng)所,以溫度為5~35℃、相對(duì)濕度為45%~75%為適宜。是IGBT和功率晶體管等,如果處于干燥的區(qū)域中,需要用加濕器加濕。再者,如果使用自來水,則由于自來水中所含的氯元素會(huì)使電力電子設(shè)備的導(dǎo)線生銹,因此需注意使用純凈水或蒸餾水。避開產(chǎn)生腐蝕性氣體和塵埃多的場(chǎng)所。
在溫度急劇變化的場(chǎng)所,電力電子設(shè)備的表面容易結(jié)露,因此要避開此類場(chǎng)所,將其保管在溫度變化小的地方。
臨時(shí)放置半導(dǎo)體電子設(shè)備時(shí),應(yīng)選擇不易產(chǎn)生靜電的容器。
(5)其他
在模塊的端子部位測(cè)定驅(qū)動(dòng)電壓( UCE),并確認(rèn)已外加既定的電壓驅(qū)動(dòng)電路端的電壓與實(shí)際作用在IGBT上的電壓,可能有偏差。
通過產(chǎn)品的端子部位測(cè)定開通、關(guān)斷時(shí)的脈沖電壓。
務(wù)在產(chǎn)品的額定值(電壓、電流、溫度等)范圍內(nèi)使用。一旦出額定值,可能損壞器件。
IGBT應(yīng)在功率周期壽命以內(nèi)使用。
反偏柵電壓-UGE不足時(shí),可能引起誤觸發(fā),為了避免誤觸發(fā),需設(shè)定的-UGE值(推
薦-15V)。
如果開通du/dt偏高,則對(duì)偏置支路的IGBT可能發(fā)生誤觸發(fā)。為了避免誤觸發(fā),需在適當(dāng)?shù)臇庞|發(fā)驅(qū)動(dòng)(+UGE、-UGE., RG等)條件下使用。
2、IGBT的保護(hù)電路
電力電子電路工作時(shí),由于外部或操作失誤等原因,為了用電設(shè)備和用戶的,同時(shí)將由于非正常運(yùn)行造成的損失降到小,需要在電力電子電路中設(shè)計(jì)保護(hù)電路。
IGBT常用的保護(hù)電路有兩種:過電流保護(hù)和過電壓保護(hù)。
2.1 過電流保護(hù)
IGBT的過電流往往是由于電路中的短路引起的。當(dāng)電路中發(fā)生短路時(shí),IGBT集電電流將急劇增加并過額定值,集電電流增加也引起IGBT集電—發(fā)射電壓UCE的上升,于是IGBT功率損耗增加。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行于這種狀態(tài),將使IGBT的結(jié)溫過允許值而燒毀。
發(fā)生短路的原因可能有很多種,下面以一個(gè)三相逆變電路為例,介紹常見的短路狀態(tài):
(1)支路短路
由于電路中IGBT或其反并聯(lián)二管損壞造成短路,如圖28(a)所示。
(2)橋路直通短路
由于控制電路、驅(qū)動(dòng)電路故障或干擾引起的開關(guān)誤動(dòng)作造成同一橋臂上下兩個(gè)IGBT同時(shí)導(dǎo)通,如圖28(b)所示。
(3)輸出短路
由于裝配失誤或負(fù)載緣損壞造成短路,如圖28(c)所示。
(4)接地短路
由于配線等人為失誤造成接地短路,如圖28(d)所示。
2.2 過電流保護(hù)方法
為了實(shí)現(xiàn)過電流保護(hù),需要進(jìn)行過電流狀態(tài)檢測(cè)。對(duì)IGBT而言,常用的過電流檢測(cè)方法有兩種:

電流傳感器檢測(cè)法與IGBT的飽和壓降檢測(cè)法。
(1)電流傳感器檢測(cè)法
通過在電路中加入電流傳感器,通過檢測(cè)電路中的電流,判斷IGBT是否過電流。通過此方法可以對(duì)電路的各種短路狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)和區(qū)分,從而根據(jù)不同的短路狀態(tài)采取不同的保護(hù)策略,減小由于電路異常所造成的損失。
另外,如果過快地關(guān)斷IGBT中的過電流,將引起集電與發(fā)射之間發(fā)生過電壓,造成IGBT損壞。因此,在檢測(cè)出過電流以后,須采取的策略關(guān)斷IGBT,使關(guān)斷過程落在反向偏置工作區(qū)(RBSOA)內(nèi),即采取所謂“柔性關(guān)斷”。
(2)IGBT的飽和壓降檢測(cè)法
IGBT過電流時(shí)的飽和壓降UCE(sat)比正常工作時(shí)要高。
圖29是采用間接電壓法的過流保護(hù)電路,它是應(yīng)用IGBT過流時(shí)UCE值的原理來檢測(cè)IGBT的過流現(xiàn)象。M57959AL驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部電路能很好地完成軟關(guān)斷功能。電路中含有過電流信息的UCE經(jīng)二管VD2檢測(cè),直接送至M57959AL的集電電壓監(jiān)測(cè)端子l,8腳輸出;通過U2光電耦合器,送到比較器U1A正相端與反相端的基準(zhǔn)電壓比較后輸出,關(guān)斷驅(qū)動(dòng)信號(hào)。如果發(fā)生過流現(xiàn)象,驅(qū)動(dòng)器M57959AL的低速切斷電路慢速關(guān)斷IGBT,以避免集電因過大的di/dt形成的過電壓脈沖損壞IGBT,同時(shí)也降低了干擾噪聲電平。
目前,大多數(shù)IGBT的驅(qū)動(dòng)芯片內(nèi)置了類似的保護(hù)電路。
2.3 過電壓保護(hù)
這里所講述的過電壓保護(hù)特指IGBT關(guān)斷時(shí)的浪涌電壓抑制,不涉及具體電路中由于輸入、輸出或操作失誤等引起的過電壓而需要設(shè)計(jì)的保護(hù)電路。
因?yàn)镮GBT的關(guān)斷速度很快,IGBT關(guān)斷或其反并聯(lián)二管反向恢復(fù)時(shí)會(huì)產(chǎn)生很高的di/dt,由于IGBT內(nèi)部引線或外部導(dǎo)線寄生電感的存在,引起很高的Ldi/dt電壓,即關(guān)斷浪涌電壓。當(dāng)這個(gè)電壓過IGBT的正向耐壓值時(shí),將造成IGBT過電壓擊穿而損壞。

常用的抑制IGBT關(guān)斷浪涌電壓的方法有以下幾種:
(1)在IGBT上安裝緩沖電路,在緩沖電路中使用可以吸收高頻浪涌電壓的薄膜電容器;
(2)調(diào)整IGBT驅(qū)動(dòng)電路中的關(guān)斷偏置電壓-UCE和驅(qū)動(dòng)?xùn)烹娮鑂G,減小關(guān)斷時(shí)的di/dt;
(3)降低主電路和緩沖電路中的引線電感,盡量使用更粗、更短的導(dǎo)線;另外,使用平板配線(分層配線)方式也可以地降低引線電感。
IGBT的緩沖電路有兩種配置方法:一種是為每個(gè)IGBT單獨(dú)配置的緩沖電路;另一種是為多個(gè)IGBT安裝一個(gè)集中式的緩沖電路。
常用的單獨(dú)配置緩沖電路有RC緩沖電路、充放電型RC-VD緩沖電路和放電阻止型RC-VD緩沖電路。
RC緩沖電路如圖30所示。在IGBT的集電和發(fā)射之間并聯(lián)一個(gè)RC串聯(lián)支路,適用于斬波電路中。但是RC串聯(lián)支路在IGBT開通時(shí)將通過IGBT進(jìn)行放電,使得IGBT開通時(shí)電流增加,額外增加了IGBT負(fù)載;另外,RC緩沖電路中,每次關(guān)斷以后存儲(chǔ)在電容上的電能都將以熱的形式消耗掉,它的損耗較大,不適合高頻應(yīng)用。RC緩沖電路的損耗為

式中:Csunber,為緩沖電路電容;Ud為IGBT截止時(shí)所承受的正向壓降;fs為開關(guān)頻率。
式中:L為主電路寄生電感;Ic為IGBT關(guān)斷時(shí)的集電電流;Cs為緩沖電容值;Ud為直流電壓; fs為開關(guān)頻率。
放電阻止型RC-VD緩沖電路結(jié)構(gòu)如圖32所示。適合于對(duì)同一個(gè)橋臂兩個(gè)IGBT浪涌電壓的吸收。它能地消除IGBT關(guān)斷時(shí)的浪涌電壓,而且緩沖電路的損耗相對(duì)前面兩種緩沖電路要小,也適合于高頻應(yīng)用場(chǎng)合。它的損耗可以由下面的公式計(jì)算得到

式中:L為主電路寄生電感;Ic為IGBT關(guān)斷時(shí)的集電電流;fs為開關(guān)頻率。
集中式緩沖電路適合于多個(gè)IGBT同時(shí)使用的場(chǎng)合,如圖33所示。在該圖中,通過在一個(gè)全橋逆變器的兩個(gè)輸出端子上并聯(lián)一個(gè)RC電路,可縱對(duì)四個(gè)IGBT關(guān)斷時(shí)的電壓進(jìn)行吸收。

DC240V直流供電系統(tǒng)在模塊化機(jī)房中的應(yīng)用
以電信和金融等行業(yè)為的數(shù)據(jù)中心,經(jīng)過近幾年大規(guī)模的建設(shè)和運(yùn)營(yíng),在基礎(chǔ)配套設(shè)施上陸續(xù)暴露出一些弊端:占地面積大、能源消耗高,維護(hù)管理難,成本居高不下等,如何建設(shè)新一代數(shù)據(jù)中心的,立足現(xiàn)有資源,長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃未來的理念已成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。為此,業(yè)界提出了數(shù)據(jù)機(jī)房模塊化的規(guī)劃,很好的解決了上述傳統(tǒng)機(jī)房的弊端。然而,相對(duì)數(shù)據(jù)中心的模塊化發(fā)展,供電保障基本沒有發(fā)生質(zhì)的變化,還是沿用傳統(tǒng)UPS供電模式。這種傳統(tǒng)的UPS供電模式的牲、性及高耗能等方面凸現(xiàn)的問題越來越多。成為模塊數(shù)據(jù)機(jī)房的發(fā)展中的一個(gè)瓶頸,為了解決這一難題,本文提出一種新的解決方案:模塊化數(shù)據(jù)中心+高壓直流供電,使得數(shù)據(jù)中心建設(shè)限度規(guī)避傳統(tǒng)機(jī)房的弊端。
模塊化機(jī)房是把IT機(jī)柜、空調(diào)、配電柜、布線柜整合在一起并柜,在頂部加蓋天窗,兩側(cè)加裝封閉通道門,形成密閉通道,解決高密度的散熱問題,實(shí)現(xiàn)智能管理、高密部署、綠色、柔性擴(kuò)展的整合方案。
一、傳統(tǒng)的UPS供電
(1)傳統(tǒng)UPS供電方案
服務(wù)器設(shè)備一般采用交流電源輸入,電壓為220V,50Hz的單相交流電源,因此IDC機(jī)房一般采用交流UPS供電方案。UPS供電系統(tǒng)由整流器、逆變器、蓄電池和靜態(tài)開關(guān)等組成。在市電正常時(shí),市電交流電源經(jīng)整流器變換為直流電供給逆變器,同時(shí)給蓄電池充電,逆變器將直流電變換為50Hz交流電供給負(fù)載。在停電時(shí),蓄電池放出電能,通過逆變器變換為交流電,供給負(fù)載。UPS供電系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1:傳統(tǒng)UPS供電方案
為了設(shè)備供電的性,通常采取多臺(tái)UPS冗余并機(jī)的方式,即N+1系統(tǒng)。對(duì)于一些重要的雙電源負(fù)載,采用兩套(N+1) UPS系統(tǒng)并聯(lián)組成雙系統(tǒng)雙總線冗余供電方案,這種供電方案性相當(dāng)高。
(2) UPS供電系統(tǒng)的缺點(diǎn)
①負(fù)載率低,設(shè)備利用率不高
為了性,多機(jī)并聯(lián),負(fù)載率低,使設(shè)備的實(shí)際使用率低下。例如1+1冗余的UPS負(fù)載率也不過是50%,同時(shí)低負(fù)載率也帶來了低效率。
②系統(tǒng)存在單點(diǎn)故障瓶頸
從圖2可直觀的看出,電池、逆變器、負(fù)載為串聯(lián)關(guān)系,任意一點(diǎn)的蓽點(diǎn)故障都會(huì)帶來系統(tǒng)斷電的風(fēng)險(xiǎn)。
③設(shè)備維護(hù)時(shí)間長(zhǎng)
由于不是模塊化組裝,維護(hù)還處于電路板、元器件的水平,造成維護(hù)時(shí)間長(zhǎng)。
④電池管理能力差,后備電池壽命短
UPS的部分是逆變器,其充電器是輔助部分,因此,在充電管理上不如專門設(shè)計(jì)高頻開關(guān)電源功能強(qiáng)大。
⑤標(biāo)準(zhǔn)化難度大
是大功率的UPS,生產(chǎn)基本還是手工組裝,使每一臺(tái)設(shè)備的離散性大,現(xiàn)場(chǎng)的每一條設(shè)備都要單獨(dú)調(diào)試。
二、高壓直流供電方案
現(xiàn)在,IT設(shè)備內(nèi)部均使用高頻開關(guān)電源,把外部輸入的交流電轉(zhuǎn)化為內(nèi)部電子電路所用的直流電。終變換為12V、SV、3.3V的低壓直流給IT設(shè)備供電,對(duì)于前段是否交流供電并無直接關(guān)系。IT設(shè)備的開關(guān)電源,在交流供電和直流供電狀態(tài)下的基本工作原理如圖2所示。
圖2:高壓直流供電方案
(1)高壓直流供電的優(yōu)勢(shì)
①性,整流器和電池并聯(lián)為后端負(fù)載供電。
②系統(tǒng)效率,合減排。
③模塊化配置,便于擴(kuò)容和維護(hù)。
④直流輸出,對(duì)后端設(shè)備無諧波和地電壓?jiǎn)栴}。
⑤輸入輸出隔離,使后端負(fù)載免受不明干擾。
(2)直流供電系統(tǒng)替代交流UPS帶來的好處
①簡(jiǎn)化了電路的逆變環(huán)節(jié),了性,取消交流UPS也就取消了逆變器和與之配套的相關(guān)電路,硬件電路簡(jiǎn)化使故障點(diǎn)大大減少,系統(tǒng)供電性得到大幅。
②降低了工程投資和維護(hù)費(fèi)用
同等的直流電源系統(tǒng),要比中大型交流UPS系統(tǒng)成本相對(duì)較低,維護(hù)簡(jiǎn)單,可操作性強(qiáng)。
③運(yùn)營(yíng)成本大大減少
在設(shè)備運(yùn)行過程中,電源的維護(hù)成本、降耗的貢獻(xiàn),使機(jī)房的變壓器、空調(diào)、電能質(zhì)量的治理等支出成本和運(yùn)營(yíng)成本大為降低。
④多機(jī)并聯(lián)變得簡(jiǎn)單而容易
直流整流模塊采用(N+M)舊模式,實(shí)現(xiàn)多機(jī)冗余備用,故障模塊可自動(dòng)退出,避免引起電源間斷;多機(jī)并機(jī)時(shí)各模塊單元可自主均流,使系統(tǒng)中的各部件能在負(fù)載均衡條件下工作,從而了系統(tǒng)中各模塊工作的穩(wěn)定性,電源系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。整流模塊可實(shí)現(xiàn)熱插拔操作,對(duì)于系統(tǒng)中故障的模塊可在系統(tǒng)不斷電情況下進(jìn)行故障處理或模塊更換,而不影響系統(tǒng)的供電,從而簡(jiǎn)化了系統(tǒng)故障維修過程,使用戶更容易操作。直流供電系統(tǒng)采用智能分布式功率分配模式,即將輸出功率分配到系統(tǒng)配置的各個(gè)電源模塊。對(duì)比傳統(tǒng)的交流UPS電源將電源輸出功率集中在單臺(tái)設(shè)備的配置模式,直流供電系統(tǒng)供電的性將得到大幅。
⑤系統(tǒng)組態(tài)靈活
整流模塊可實(shí)現(xiàn)靈活的多機(jī)冗余配置模式(N+M),針對(duì)不同規(guī)模的用戶可靈活組建不同容量的直流后備電源系統(tǒng),按照后備電源系統(tǒng)的容量需要可分步投資、分布建設(shè)。系統(tǒng)可配置為單機(jī)系統(tǒng)模式、多機(jī)冗余熱備用模式、多機(jī)冗余冷備用模式等。由于整流模塊采用模塊化生產(chǎn),使系統(tǒng)的擴(kuò)容和維護(hù)為方便。
⑥智能化電池管理
對(duì)于后備供電系統(tǒng)中常用的鉛酸蓄電池組,仍是系統(tǒng)中的薄弱環(huán)節(jié),由于酸蓄電池的生產(chǎn)工藝及其自有特性,蓄電池組在使用一段時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)一些問題,如:電池內(nèi)阻、內(nèi)阻不匹配等,如不能及時(shí)處理這些問題,可引起后備電源供電異常,嚴(yán)重時(shí)可造成電池組報(bào)廢。由于目前尚無更好的產(chǎn)品替代鉛酸蓄電池,所以在以后較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),后備電源系統(tǒng)中仍將以鉛酸蓄電池作為主要電能儲(chǔ)存介質(zhì)。嚴(yán)格按照蓄電池給定參數(shù)使用和定期的維護(hù),是解決電池組使用壽命的方法,合理、科學(xué)地使用和及時(shí)的維護(hù)可地延長(zhǎng)蓄電池使用壽命。采用直流供電系統(tǒng),可對(duì)蓄電池實(shí)施智能化的充、放電管理。按電池組充電曲線對(duì)電池組進(jìn)行智能化的充電管理和放電維櫨,大大了蓄電池組的使用壽命,同時(shí)大大減輕了用戶對(duì)系統(tǒng)維護(hù)的工作量。系統(tǒng)具備的單體電池巡檢功能,可對(duì)電池組進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)落后單體后立即報(bào)警,提醒用戶及時(shí)處理,可避免故障的進(jìn)一步擴(kuò)大,如整組電池報(bào)廢等。
三、模塊化機(jī)房應(yīng)用
某機(jī)房在建設(shè)規(guī)劃時(shí),采用模塊化設(shè)計(jì),網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜采用高密度機(jī)柜設(shè)計(jì),以機(jī)房的利用率,每個(gè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜功率密度10KW,每個(gè)模塊包含10個(gè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜,每個(gè)模塊總功率的功耗折合100KW,后備時(shí)間15min。
(1)規(guī)劃方案
機(jī)房供電方式采用每個(gè)數(shù)據(jù)模塊用一套電源供電,位置布局見圖3,供電原理圖見圖4。
其優(yōu)點(diǎn)如下:
①散供電,降低風(fēng)險(xiǎn);
②域劃分,便于電源管理;
③應(yīng)性強(qiáng),電源化整為,容易實(shí)現(xiàn)配置。
圖3:位置布局
圖4:供電原理圖
(2)系統(tǒng)配置
①交流屏一個(gè):兩路交流輸入,具備總電壓、電流、電量統(tǒng)計(jì)、RS485輸出。
柜體尺寸:200mm(深)×800mm(寬)×2200mm(高)
②整流屏一個(gè):兩路交流,ATS輸入。整流模塊規(guī)格:6KW模塊配置30個(gè),容量滿足150KW輸出需要。
柜體尺寸:1200mm(深)×600mm(寬)×2500mm(高)
③直流屏一個(gè)。
柜體尺寸:200mm(深)×400mm(寬)×2200mm(高)
模塊化數(shù)據(jù)中心的建設(shè)方式了系統(tǒng)的性和性,效能解決是目前大多數(shù)數(shù)據(jù)中心面臨的問題,這種構(gòu)建方式將會(huì)在新一代數(shù)據(jù)中心整體規(guī)劃中得到廣泛應(yīng)用。2012年2月1日,高壓直流電源的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《YDT2378-2011通信用240V直流供電系統(tǒng)》正式發(fā)布實(shí)施,為高壓直流電源在通信行業(yè)的應(yīng)用掃清了后的障礙,而在模塊化數(shù)據(jù)機(jī)房中引進(jìn)DC240V直流供電系統(tǒng),以其體積小、重量輕、功耗小、效率高、紋波小、噪音低、易擴(kuò)容、替換性好、性能穩(wěn)定、智能化程度高等優(yōu)良特性,將會(huì)為IT行業(yè)的供電保障帶來一個(gè)質(zhì)的飛躍。