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功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。为了实现进一步的改进,特别是在DC/DC转换器设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值会降低。特别是对于采用 16.7 Hz、50 Hz 或 60 Hz 此外,大功率 DC/DC 转换器本身在电动汽车充电场、电池储能系统以及光伏、直流能量分配系统或铁路辅助转换器等各种应用中都是必不可少的。 对于电流绝缘,DC/DC转换器通常使用在相对较高频率下工作的变压器。变压器电压和电流的基频通常与所用功率半导体的开关频率相同或相似。功率半导体的较高开关频率可能会使变压器收缩,因为所需的磁性材料更少。此外,随着频率的增加,变压器铁芯的磁性材料最终可以改变为更高效或更便宜的材料。 为了最大限度地提高高功率 DC/DC 转换器的开关频率而不降低转换器效率,SiC 功率模块是首选解决方案,因为与传统 IGBT 500 kW 直流/直流转换器原型
图1.带有TPS和等效电路图的DAB的电流和电压波形。 DAB 的硬件设置 为了表征高功率下的DAB,构建了图3中的测试设置。电力电子器件的核心是 1200 V / 1200 A FMF1200DX1-24A 碳化硅 作为中频变压器的核心材料,纳米晶体材料经常被使用,因为它提供了高饱和磁通密度和低损耗。然而,所介绍的DC/DC转换器中的变压器具有由铁氧体制成的磁芯,即使与低频变压器相比,它也提供了一种经济高效的解决方案。这种
图2.中频变压器
图3.双有源桥测试设置 为了测量半导体损耗,实施了DC1和DC2侧全桥的量热测量系统。入口温度T在和出口温度
实验结果 实验结果是在前面描述的硬件设置上获得的,如图6所示。对于这些测量,只有一(VECP= VECP) 正在调查。原型的规格如表1所示。测量结果高达P外= 在图4中,显示了DAB相对于传输功率的效率。P 达到最大效率外= 110 kW 和 V直流= 500 V 的 η=98.24
图4.DAB 在不同直流母线电压 VDC 和 1:1 的转换比下的效率
图5.量热法测量DC2侧半导体中的损耗
图6.测量设置,用于量热测量的 1:1 操作。 |
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