充电头网 前天
广芯微1kW双向四模户用微储方案解析
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

当前全球阳台储能市场正处于爆发性增长阶段,用户需求也由单一光伏并网,逐步向发电、储能、备电及分时电价管理等复合功能延伸。

如何在一套硬件平台中完成光伏、电池与交流端口之间的双向能量调度,同时兼顾转换效率、并离网控制和产品开发周期,成为户用微储方案落地的关键。

广芯微近期推出了一款 1kW 双向四模户用微储参考开发平台。该方案以 UM32G421、UM3242F 两颗高性能 MCU 组成实时控制底座,搭配前级双向 FSBB 升降压电路和后级单级隔离 DAB 微逆 / 整流电路,可实现光伏并网、光伏充电、电池离网供电和交流充电四种工作模式。

相关阅读:广芯微推出 1kW 户用微储方案,瞄准阳台储能智能调度

该平台可直接在 DC 母线侧调度光伏与电池功率,即光伏富余时将多余电量存入电池,光伏不足时再由电池补充负载缺口,实现 " 存余补缺 " 的智能功率路由,并减少传统 AC 耦合方案中的重复能量转换。

同时,该平台兼顾并网电能质量、离网输出、低待机功耗及多重保护,并以芯片、算法、磁件和参考设计相结合的方式,为 OEM/ODM 客户提供可快速导入的开发底座。

充电头网也拿到了这款开发板实物,接下来将对这款方案进行详细解析。

广芯微 1kW 双向四模户用微储参考开发平台采用单板集成设计,将光伏及电池侧双向升降压、直流母线、DAB 隔离变换、并离网逆变、交流整流、EMI 滤波和双芯控制系统集中在同一块 PCB 上。

开发板底部依次设有一组 PV 接口和电池正负极接口,分别用于接入光伏组件与低压储能电池。

左侧集中布置多颗 63V、3300 μ F 电解电容,组成低压直流侧的储能及滤波单元。该电容组主要用于稳定 PV、电池与功率变换电路之间的直流电压,吸收双向变换过程中产生的电流纹波,并在负载突变或模式切换时提供瞬态能量支撑。

开发板左上方布置有大尺寸圆形灌封磁性组件,并通过粗规格绕组与周边电路连接。

开发板中央上方安装有一块双芯控制小板,控制板通过排针与主功率板连接。

将这块双芯控制小板单独拆下来。

UM32G421 与 UM3242F 均部署在该控制区域内,其中 UM32G421 主要负责前级 FSBB 的 PWM 生成、MPPT、CC/CV 充电控制和快速过流保护;UM3242F 则负责后级 DAB 谐振控制、并网同步、离网稳压、交流整流、四模状态机以及 DC 侧智能功率路由。

两颗 MCU 通过高速通信链路同步 PV、电池、直流母线和交流侧的功率状态。

其中,UM32G421 采用 ARM Cortex-M4F 内核,主频 204MHz,集成高精度 PWM、高速 SAR ADC 及硬件坐标旋转运算协处理器,主要负责前级 1kW 双向 FSBB 实时控制,包括 PWM 生成、MPPT 追踪、电池 CC/CV 充电闭环以及响应时间小于 500ns 的 HOCP 硬件过流保护。

UM3242F 同样采用 ARM Cortex-M4F 内核,主频达到 288MHz,并集成单精度 FPU 和硬件 DSP 加速指令,主要承担后级单级隔离 DAB 控制及整机算法处理,包括 EPS 扩展移相调制、并网同步与 PQ 控制、离网稳压、AC 整流、LVRT/HVRT 高低压穿越、孤岛检测,以及四模切换状态机和 DC 侧智能功率路由调度。

中央下方的大尺寸磁性器件及其周围功率电路,同样属于主功率变换链路,用于配合前后级完成电流调节和能量传输。

开发板右上方设有 AC 交流输入端子,用于离网输出到交流负载,周围布置共模电感、安规电容及浪涌抑制器件,组成交流输入侧的 EMI 滤波和保护网络,用于抑制高频开关产生的传导干扰,并提高交流端口对电网浪涌和瞬态干扰的耐受能力。

开发板右下方设有 Grid 接线端子,用于并网输出。端子上方设置共模电感、安规电容、继电器、变压器等器件,对并网电流和离网输出中的高频噪声进行抑制。

开发板背面主要布置前后级功率开关、驱动及采样电路。其中,左侧靠近 PV、BAT 接口的器件对应前级双向 FSBB 功率级,右侧集中排列的大封装功率器件则用于后级 DAB 变换。

板面采用大面积铜箔、开窗加锡及较短功率回路设计,以降低大电流传输损耗和寄生参数,同时提升散热能力;局部开槽及电气间距则用于加强低压直流侧与交流高压侧之间的绝缘。

该平台在同一套功率硬件上支持四种基础工作模式,分别是光伏并网、光伏充电、电池离网、AC 充电四种模式。

其中,光伏并网、光伏充电和电池离网供电均为单级能量路径,峰值效率集中在 96% 至 98%。AC 交流充电需要先经过 DAB 反向整流,再由 FSBB 完成电池充电,因此是四种模式中唯一的两级路径,峰值效率约为 92.4%。

不同模式的效率差异与功率级数量相对应。能量路径越短,参与变换的开关器件和磁性元件越少,累计损耗也相对更低。

广芯微也对该平台的光伏并网、电池离网供电、光伏充电及电网充电四种基础能量路径进行了效率和电能质量测试。

实测结果显示,不同模式的效率表现与能量转换级数基本一致,其中三条单级路径的峰值效率达到 96% 至 98%,电网充电由于需要依次经过 DAB 整流和 FSBB 充电两级变换,峰值效率约为 92.4%。

在光伏并网模式下,分别测试了 30V、36V、40V、45V 和 50V 输入电压。45V 输入、450W 输出时测得峰值效率 96.87%;在 40V 至 50V 典型 MPPT 电压范围内,输出功率达到 300W 后,整体效率基本维持在 96% 左右。

同时随着输入电压降低,受 24A 最大输入电流限制,系统可输出功率相应下降。并网电流 ITHD 在多数测试点低于 5%,其中 50V 和 45V 输入、1000W 满载时分别为 1.8% 和 1.35%。

电池离网供电模式采用纯阻性负载测试。在 50V 输入、500W 输出时,平台峰值效率达到 97.1%;45V 输入、500W 输出时效率为 97.03%。在较高输入电压下,平台可持续输出 1000W,50V 输入满载效率为 95.6%。

同时各测试点输出电压 UTHD 均低于 2%,其中 50V 输入、800W 输出时最低为 0.57%,表明平台在离网状态下能够保持较好的正弦波输出质量。

光伏充电采用前级 FSBB 单级变换,最大充电电流为 12A。

在 PV 和电池电压均为 40V 的工况下,350W 充电功率对应峰值效率 98.18%,200W 至 480W 区间的效率均超过 98%。当 PV 与电池之间存在较大压差时,转换损耗有所增加,但多数中高功率测试点仍维持在 96% 以上。

电网充电需要先由 DAB 将交流电反向整流至直流母线,再经 FSBB 向电池充电,因此属于两级能量路径。

实测覆盖 28V、36V 和 45V 三种电池电压,峰值效率为 92.41%;在 250W 至 450W 充电功率范围内,36V 和 45V 电池工况的效率基本维持在 92% 左右。

测试中电池端测得最大电流纹波约为 2.6A。

广芯微 1kW 双向四模户用微储参考开发平台,将前级双向 FSBB、后级单级隔离 DAB 以及双芯实时控制系统整合在同一架构中,实现光伏并网、光伏充电、电池离网供电和交流充电四种工作模式,并进一步支持 " 存余补缺 " 的 DC 侧智能功率路由。

从实测表现来看,平台三条单级能量路径峰值效率达到 96% 至 98%,同时兼顾并网电能质量、离网输出、低待机功耗和多重安全保护。UM32G421 与 UM3241F 分工处理前级功率控制、DAB 算法及系统调度,也为四模切换和快速功率响应提供了基础。

对于 OEM/ODM 客户而言,这套方案的价值不仅在于提供功率硬件,更在于将芯片、算法、磁件及参考设计一并打包,降低户用微储产品的开发门槛,缩短从方案验证到整机落地的周期。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

光伏 阅读
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论