森国科650V/60A IGBT助力提升光伏<span style='color:red'>逆变器</span>转换效率
森国科1200V/40A IGBT产品阵容再增一员,助力<span style='color:red'>逆变器</span>高效设计
纳芯微:升级电流传感器NSM201x-P系列赋能汽车三电和光伏<span style='color:red'>逆变器</span>
  近日,纳芯微推出全新车规级集成电流路径霍尔传感器NSM201x-P系列。该系列产品是对纳芯微已量产的NSM201x系列的完美升级与补充。基于成熟的技术基础,NSM201x-P系列进一步优化了性能表现,显著降低了灵敏度误差与漂移、零点误差与漂移,同时大幅提升了EMC(电磁兼容性)抗干扰能力。  该系列产品延续了NSM201x系列极低原边导通电阻的特性,在无需外部隔离元件的情况下,能够提供高精度的电流测量,满足AEC-Q100车规级严格要求。凭借这些卓越性能,NSM201x-P系列特别适用于新能源汽车OBC(车载充电器)、DC-DC转换器以及光伏逆变器等对精度和可靠性要求极高的应用场景,为相关系统的升级与优化提供了强大助力。  新能源汽车的高效能源转化与分配离不开精准的电流监测,这对于优化电池管理系统、确保电池充放电的稳定性与高效性至关重要。NSM201x-P系列凭借其自有知识产权的量产标定技术和芯片补偿技术,实现了测量精度的显著提升,能够更精准地捕捉电流数据,为电池管理系统提供高精准度的数据支持。  与此同时,随着OBC和DC-DC转换系统功率密度的提升以及系统小型化需求的增加,电流传感器的EMC性能面临着更高的要求。基于NSM201x系列广泛的应用数据以及对客户系统需求的深入理解,NSM201x-P系列对EMC性能做了进一步优化,特别是芯片的抗干扰能力得到了显著增强。其卓越的性能表现在头部客户的小型化机型中得到了充分验证和高度认可。  随着光伏产业的发展,光伏发电系统并网接入的需求与日俱增。根据相关法规,光伏逆变器在并网运行时,向电网馈送的直流电流分量不得超过其交流额定值的0.5%,这对其并网电流检测所用的电流传感器的零点误差提出了极为严苛的要求。同时,支持V2G(车辆到电网)功能的双向OBC应用日益广泛,同样对电流传感器的零点误差提出了很高的要求。  纳芯微全新NSM201x-P系列电流传感器凭借其卓越的性能完美应对了上述挑战。该系列产品在全工作温度范围内实现了极低的零点误差,确保在极端工况下仍能提供高精度的电流测量。这一特性不仅满足了光伏逆变器并网检测的严格要求,还为V2G双向OBC系统提供了可靠和更高性价比的电流监测解决方案。  高精度高可靠性  凭借芯片内部精准的温度补偿算法与出厂前的严格校准工艺,NSM201x-P系列在全工作温度范围内均能保持卓越的测量精度。用户无需进行二次编程,即可在整个温度范围内实现小于±1%的灵敏度误差以及小于±1mV的零点误差,有力保障了电流测量的高精度与高可靠性。  高隔离耐压快速过流保护  NSM201x-P系列凭借其卓越的电气性能,为新能源汽车的复杂电磁环境提供可靠的解决方案。该系列产品实现了高达8.2mm的爬电距离,并满足UL标准的5000Vrms隔离耐压要求,确保在高电压条件下的电气安全。同时,其原边阻抗低至0.27mΩ,具有承载高达100A的持续通流能力,抗电流冲击能力更是高达20kA,展现出强大的电流耐受性,完美适应新能源汽车对高隔离性能的严苛需求。  此外,NSM201x-P系列还配备了快速过流保护功能,其典型响应时间仅为1.5μs。这种超快速的过流保护机制为检测过载和短路事件提供了高效且简单的解决方案。用户可以根据实际需求灵活配置过流保护阈值,范围覆盖满量程电流的75%至200%,进一步提升了系统的安全性和可靠性。  多种封装 选型灵活  NSM201x-P系列包含NSM2012P、NSM2013P、NSM2015P、NSM2019P等多个型号,提供全面的产品组合以满足多样化的系统需求。该系列产品覆盖SOP8、SOW16和SOW10三种封装形式,适用于不同的安装空间和应用场景。此外,NSM201x-P系列还提供单向和双向测量选项以及多种量程选择,进一步增强了其灵活性和适用性,能够精准匹配不同系统的设计需求。
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发布时间:2025-03-11 13:53 阅读量:349 继续阅读>>
永铭电容器:提升储能系统<span style='color:red'>逆变器</span>效率的核心利器:液态大直径插件铝电解电容器
  储能行业是现代能源系统中不可或缺的一部分,逆变器在现代储能系统中的作用是多方面的,包括能量转换、控制与通信、隔离保护、功率控制、双向充放电、智能控制、多重保护以及兼容性强等,这使得逆变器成为储能系统不可或缺的核心组件之一。  储能逆变器通常由输入端、输出端和控制系统组成。电容器在逆变器中起到包括稳压与滤波、储能与释能、提高功率因数、保护以及平滑直流脉动等作用,这些作用共同保证了逆变器的稳定运行和高效性能。对于储能系统而言,可以提高系统的整体效率和稳定性。  永铭电容在逆变器中优势  高容量密度:  逆变器接收太阳能电池板或风力发电机等可再生能源装置产生的电能,将其转换为符合需求的电力形式。在这一过程中,由于负载电流可能瞬时增大,逆变器需要具备强大的能量调节能力,以确保电能的平稳输出。  永铭铝电解电容具有大容量密度的优势,能够在相同体积下存储存更多电荷,完全满足负载电流可能瞬间增大的需求。在逆变器的工作中,这一特性确保了电能的平稳输出。  耐大纹波电流:  在逆变器工作过程中,如果未进行功率因数校正,其输出端的电流可能会包含大量谐波成分。永铭铝电解电容凭借其低等效串联电阻(ESR)和优异的高频特性,能够有效减少谐波含量,不仅满足负载对高质量交流电的需求,还确保逆变器符合电网接入的相关标准,降低对电网的干扰和负面影响。  此外,在逆变器的直流输入侧,永铭电容凭借其高容量密度和出色的滤波性能,能够进一步滤除输入直流电源中的杂波和干扰,确保输入电流更加纯净,从而减少干扰信号对逆变电路后续部分的影响,全面提升系统的稳定性和运行效率。  高耐压优势:  由于光照强度的变化,光伏系统输出电压可能存在不稳定性,逆变器中的功率半导体器件在开关过程中也会产生电压和电流尖峰。这些尖峰可能对功率器件造成损害。因此,缓冲电容起到了吸收电压和电流尖峰的重要作用,保护功率器件不受过高电压或电流冲击。同时,电容能够平滑电压和电流的变化过程,减少开关过程中的能量损耗,从而提高逆变器的转换效率和整体稳定性。  永铭液态铝电解电容选型推荐:  永铭电容在逆变器中选型推荐  总结  永铭电容凭借耐高压、高容量密度、低ESR和强大的耐纹波电流能力等卓越特性,全面提升了逆变器在储能系统中的性能。它不仅通过出色的滤波与稳压特性减少能量转换过程中的损失,还能够稳定地调节电压、电流和频率,确保系统输出更可靠。同时,电容器快速吸收瞬态冲击、平滑电压脉动,增强了系统的抗干扰性与稳定性。此外,永铭电容在充放电过程中高效支持能源存储与释放,最大限度地提高了储能系统的能源利用效率,助力整个系统实现更高的转换效率、更强的稳定性和更低的能量损耗。
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发布时间:2025-01-15 14:19 阅读量:415 继续阅读>>
提升储能系统<span style='color:red'>逆变器</span>效率的关键元件——永铭电容器
  逆变器在储能行业中的重要应用  储能行业是现代能源系统中不可或缺的一部分,逆变器在现代储能系统中的作用是多方面的,包括能量转换、控制与通信、隔离保护、功率控制、双向充放电、智能控制、多重保护以及兼容性强等,这使得逆变器成为储能系统不可或缺的核心组件之一。  储能逆变器通常由输入端、输出端和控制系统组成。电容器在逆变器中起到包括稳压与滤波、储能与释能、提高功率因数、保护以及平滑直流脉动等作用,这些作用共同保证了逆变器的稳定运行和高效性能。对于储能系统而言,可以提高系统的整体效率和稳定性。  永铭电容在逆变器中的优势  高容量密度:  在微逆的输入端,需要接收太阳能电池板、风力发电机等可再生能源装置产生的电能,这些电荷需要在短时间内由逆变器进行转换,负载电流会瞬间增大。永铭电容高容量密度的特性,在同体积的情况下可以承载更多的电荷,吸收部分电能,帮助逆变器平滑电压,稳定电流提高转换效率,实现直流到交流的转换,将电流输送到电网等需求端。  耐大纹波电流:  逆变器在工作时,当逆变器没有进行功率因数校正,其输出端产生的电流可能会含有大量的谐波成分,输出滤波电容能够有效地减少谐波含量,满足负载对高质量交流电的需求,从而使逆变器符合电网接入的相关标准,减少对电网的负面影响。  此外,在逆变器的直流输入侧,滤波电容可以进一步滤除输入直流电源中的杂波和干扰。确保输入的直流电更加纯净,减少干扰信号对逆变电路后续部分的影响。  高耐压优势:  由于光照强度的变化,光伏输出的电压不稳定,逆变器中的功率半导体器件也会在开关过程中产生电压尖峰和电流尖峰。缓冲电容可以吸收这些尖峰,保护功率器件,让电压和电流的变化过程更加平缓,这样可以减少开关过程中的能量损耗,提高逆变器的效率。避免功率器件受到过高的电压或电流冲击。  永铭电容选型推荐  PART01光伏逆变器基板自立型铝电解电容:  低ESR、耐大纹波、小体积  PART02微逆  液态引线型铝电解电容:  容量足、特性一致性好,低阻抗、耐大纹波、高压电、小体积、低温升,长寿命。  超级电容:  耐宽温,高温高湿、低内阻、长寿命  液态贴片型铝电解电容:  小型化、大容量、耐大纹波、长寿命  PART03便携储能  液态引线型铝电解电容:  容量足、特性一致性好,低阻抗、耐大纹波、高压电、小体积、低温升,长寿命。  总结  永铭电容通过耐高压,高容量密度,低ESR和耐纹波电流能力强等特点赋能逆变器提高能量转换效率,调节电压电流频率,增强系统稳定性,帮助储能系统减少能量损失,提高能源存储与利用效率。
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发布时间:2024-12-10 11:05 阅读量:519 继续阅读>>
长晶科技FST3.0 IGBT新品发布&光伏储能/<span style='color:red'>逆变器</span>/充电模块应用方案
艾华:光储融合新趋势:光伏<span style='color:red'>逆变器</span>和储能PCS母线电容的应用差异
  小小电容,大大世界!欢迎来到AISHI“电容空间站”!本期我们将深入探索电容世界的奥秘,揭秘它们在各个领域中如何扮演不可或缺的角色。  今天的第一步,我们将目光投向光伏逆变器和储能PCS。它们像是能源系统中的“双子星”各自拥有独特的任务。它们在电容的选择上有哪些差异呢?让我们一起揭开这些电力设备背后的奥秘,看看如何为它们量身定制最合适的电容方案!  在全球追求“碳中和”的发展共识下,随着能源转型的持续推进,可再生能源从替代能源逐渐走向主体能源,构建新型电力系统成为迫在眉睫的要求,导致发电侧的光伏发电强制配储和用户侧储能的持续渗透,因此光储融合也成为当下的主要发展趋势和现实需要。  光伏逆变器和储能PCS  母线电容应用差异的思考  作为光伏发电和储能系统的核心部件,光伏逆变器和储能PCS(变流器),名字类似,作用领域相同,就认为两者器件应用条件相同,其实不尽然。从实际应用场景来看,光伏逆变器、储能PCS,两者既是珠联璧合的最佳拍档,也在系统功能、设备使用率、安装位置、实际收益、器件选型上有所区别,接下来我们将从上述几个方面介绍两者母线电容方案和要求的相同之处。  01作用机理相同  光伏逆变器和储能PCS,两者都是电力系统中的电力电子设备,具备将直流电转换为交流电的能力,以适应不同的电力需求,都能与电网互动,实现电能的双向流动。  02拓扑基本相同  从基本的电路拓扑来看,两者基本上都是两级电路组成:DCDC变化+DCAC逆变,都需要一定数量的母线电容来支撑母线电压。  03母线电压相同  从光储一体化的发展来看,不管是用户侧,还是工商业以及地面电站的应用场景,两者的母线电容方案有一定趋同的,特别是微电网和分布式能源系统中,共用母线尤为常见。例如户用机型的母线电压一般为600V,可以采用额定电压315V的电容两串方案,或者额定电压550V的电容方案;工商业机型的母线电压一般为1100V,可以采用额定电压550V的电容两串方案;地面电站机型的母线电压一般为1500V,可以采用额定电压450V的电容四串方案。  以上为某光伏厂家225KW并网逆变器和175KW PCS的参数,母线电压均为1500V。  AISHI电容在光伏行业的部分应用  以上是AISHI电容器在光伏行业推荐使用的主力规格。
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发布时间:2024-10-15 13:12 阅读量:924 继续阅读>>
英飞凌:光伏混合<span style='color:red'>逆变器</span>用Easy模块
实现电流和控制信号分离,罗姆新型SiC封装模块助力实现更小型的xEV<span style='color:red'>逆变器</span>
  凭借高频、高压、高效、高耐温和低损耗的产品特性,目前第三代半导体SiC(碳化硅)器件已经成为各行业打造电气化方案的首选,进而可以实现更高的功率密度、可靠性和效率。根据市场调研机构Yole的统计数据,2023年全球SiC功率器件市场规模达19.72亿美元,近五年年均复合增长率达35.79%;在新能源汽车及光伏领域需求的带动下,全球SiC功率器件市场规模预计将会在2024年达到26.23亿美元。       为了更好地推动SiC产品研发落地和业务开展,全球知名半导体制造商罗姆(ROHM)推出了SiC品牌——EcoSiC™。罗姆工作人员表示,EcoSiC™是采用了因性能优于硅(Si)而在功率元器件领域备受关注的SiC的元器件品牌。从晶圆生产到制造工艺、封装和品质管理方法,罗姆一直在自主开发SiC产品升级所必需的技术,目前已经确立了SiC领域先进企业的地位。       在解读EcoSiC™品牌设计时,罗姆工作人员称,EcoSiC™结合了“Eco”和“SiC”两个术语,象征着生态系统和卓越技术之间的联系。该设计集成了电路图案和六边形晶体结构,代表了SiC技术的精确性和创新性。这些要素突出了罗姆对提供先进和可持续解决方案的承诺。该品牌是罗姆“Power Eco Family(功率节能家族)”品牌理念的一部分,旨在最大限度地提高电子应用程序的效率和紧凑性,同时对环境做出积极贡献。       除了EcoSiC™,罗姆目前还拥有EcoGaN™,该公司还计划在未来的Eco系列添加高性能硅产品。       罗姆方面的数据显示,预计到该公司2025财年,全球SiC潜在市场规模将超过2,000亿日元,预计到2028财年将达到10,000亿日元。罗姆公司的目标是在2025财年取得1,100亿日元(约合7.6亿美元)的市场份额,在2027财年取得2,200亿日元(约合15.2亿美元)的市场份额。目前,罗姆在全球已经获得超过130家客户的SiC订单,预计到2027财年超过70%的订单来自欧洲和中国。SiC市场预测  二合一 SiC封装模块  在宣布新品牌的同时,罗姆也推出了EcoSiC™品牌下的一款新品——二合一SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”。       在xEV应用场景中,传统的xEV构成包括DC-DC、OBC、电池以及驱动单元(牵引逆变器、电机等),未来这些结构逐渐变为“多合一”,比如牵引逆变器、驱动用电机、减速器“三合一”而成的一体化结构。如下图所示,在牵引逆变器方面,目前用户可以采用三颗罗姆的二合一SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”来构建。罗姆工作人员表示,未来公司也会开发六合一的SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”。“六合一的SiC封装型模块‘TRCDRIVE pack™’会配有散热器,将于2024年第二季度开始供应样品,相比以往的SiC壳体型模块,功率密度提升了1.3倍,有助于加快设计符合规格要求的牵引逆变器和产品阵容扩展。”基于“二合一”和“六合一”的牵引逆变器设计       值得注意的是,TRCDRIVE pack™是牵引逆变器驱动用SiC封装型模块的专用商标,标有该商标的产品利用罗姆自有的结构,更大程度地扩大了散热面积,从而实现了紧凑型封装。就以二合一SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”来说,这款模块通过创新的设计实现了更小的器件体积且无需焊接。       下图是二合一SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”的真实产品图,可以非常明显地看到,和传统SiC模块不同,罗姆SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”体积更小,且模块顶部配备了“Press fit pin”方式的控制用信号引脚。二合一SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”       罗姆工作人员介绍称,创新的产品设计让二合一SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”具有四大明显的优势:  ·小型化:采用电流和控制信号分离的罗姆自有机构,相较于传统封装,实现了28%的器件体积下降;  ·高功率密度:通过尽可能扩大主电流布线中的电流路径和采用双层布线结构,以及银烧结、高性能树脂(Tg>230℃)等领先工艺,实现了1.5倍业界超高的功率密度;  ·减少安装工时:模块顶部配备了“Press fit pin”方式的控制用信号引脚,栅极驱动器电路板只需从顶部按下即可完成连接,无需焊接电路板,并克服了传统模块引脚公差难确认的问题;  ·大量生产:二合一SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”虽然是模块,但已经确定了类似于分立产品的量产体系,和普通SiC模块相比,量产效率提高了约30倍。  结语  EcoSiC™品牌的推出,体现出罗姆致力于从晶圆生产到制造工艺、封装到产品设计,全面引领全球SiC器件发展的决心。二合一SiC封装型模块“TRCDRIVE pack™”很好地体现了罗姆EcoSiC™品牌的领先性,在终端用户非常在意的体积和散热问题上给出了更好的解决方案,助力实现更高的功率密度。
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发布时间:2024-07-24 09:31 阅读量:591 继续阅读>>
瑞萨电子:使用GaN FET改进您的三相高压电机<span style='color:red'>逆变器</span>
  氮化镓场效应晶体管是当今电力电子领域的明星,它正在提高功率转换效率、电机控制和功率密度,有效满足当前的市场需求和趋势。  在这个时代,自动化设备及逆变器数量的增加正在彻底改变工业和家庭,对舒适生活方式的追求越来越依赖于高效可靠的电源管理解决方案。随着越来越多的设备和系统融入我们的日常生活,出于经济和环境原因,确保最佳能源使用至关重要。这种需求推动了电源控制和转换技术的进步,这些技术在提高电源效率和性能方面发挥着关键作用。  功率因数是电气系统效率的关键决定因素,因为功率因数越高,无功功率形式的能量浪费越少。通过优化功率因数,企业和家庭可以显着降低能源消耗和成本,从而实现更可持续的电力使用。在某些地区,法律要求进行功率因数校正(PFC),以确保有效使用能源并减轻电网压力。  如今,大多数开关电源和逆变器都采用传统的PFC拓扑结构,利用其简单性、低成本和可靠性。这些传统PFC解决方案的共同特点是使用硅MOSFET或绝缘栅双极晶体管(IGBT)。常见的问题是它们的开关损耗和散热,这在更高功率和更小尺寸下变得具有挑战性。  随着市场朝着能够以更低成本提供更高功率的小型器件发展,GaN FET开始发挥重要作用。氮化镓场效应管可实现效率和尺寸的改进,可以对系统总成本产生积极影响。  瑞萨电子的该解决方案演示了如何轻松地将硅器件替换为瑞萨电子氮化镓场效应管(见下图)。  1.2kW高压逆变器,基于GaN的功率因数校正(PFC)  该系统的关键部件是MCU,它确保了稳定可靠的系统性能。如今,MCU内核正变得越来越普通,外设提供了越来越多的价值,减少了对外部元件的需求并简化了电源电路控制。  瑞萨电子提供广泛的专用电机控制MCU和MPU产品组合。  由于氮化镓场效应管的独特特性,整体系统性能的提高是显而易见的:  提高硬开关和软开关电路的效率  提高功率密度  减小系统尺寸和重量  更简单的散热设计  降低整体系统成本  瑞萨电子氮化镓场效应晶体管的下一个非常重要的优势是,大多数器件都可以用常用的栅极驱动器驱动。此功能允许轻松进行系统升级,从而显著提高效率。  尽管氮化镓场效应晶体管是当今电力电子的明星,但不应忘记它们与其他部件结合使用可提高系统的整体性能。值得注意的是,逻辑组件经常被忽视或被认为是最后的。它们的主要缺点是它们占用的PCB空间,尽管具有成本优势,因为它通常需要多个组件。我们利用瑞萨电子独特的可编程混合信号器件GreenPAK™和HVPAK™来应对这一挑战。在该解决方案中,HVPAK用于过压保护和放电控制,这是一种相对较小的设备,在独立模式下工作,包含复杂的状态机,确保可靠的硬件运行。如果所选MCU不具备此功能,GreenPAK可在硬件中实现简单可靠的PWM重叠保护。  从整体趋势来看,电机控制和逆变器系统也变得越来越小,处理的功率也越来越高。这凸显了对解决方案的需求,该解决方案既能提高功率密度,又能最大限度地减少总组件数量和解决方案尺寸。
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发布时间:2024-07-05 13:31 阅读量:885 继续阅读>>

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