住宅和商用空调及热泵
通过采用碳化硅器件
从容应对盛夏炎热

简介
在美国,根据一项称为“季节能效比 (SEER)” 的国家标准来衡量加热和冷却系统的效率。从 2023 年开始,在美国销售的所有新住宅中央空调和空气源热泵系统的 SEER(季节能效比)等级在北部各州不得低于 14,在南部各州不得低于 15(因为在南部各州,冷却系统所消耗的能源在家庭能源使用量中所占的比例较高)。
图 1:热泵和空调能效标准在全球范围内
根据不同的标准进行衡量
图 1 展示了美国、欧洲和中国所采用的日益严格的标准。传统功率半导体器件很难满足这些要求。碳化硅提供了一种可满足这些标准的简单且经济高效的方法,可使整个加热和冷却系统体积更小、功率密度更高、噪音更低。
图 2:构成热泵和空调的各个子系统。突出显示的区域
代表用于为压缩机电机赋能的 PFC 和逆变器
(资料来源:Electronicproducts)
图 3 显示了有源升压配置中的典型硅基 PFC,以及如何在不重新设计系统的情况下,通过将硅二极管更换为 650 V 或 1200 V(具体取决于直流母线电压)碳化硅肖特基二极管来轻松改进 PFC。这是一种非常流行的升级方法,可将效率提高约 0.5% 甚至更多。
使用碳化硅进行重新设计可进一步提高效率
通过将 PFC 重新设计为半无桥或无桥图腾柱配置(图 5),可以进一步充分发挥碳化硅的性能优势。
同样,通过在快速和慢速开关支脚上全部使用碳化硅 MOSFET 实现全无桥 PFC 拓扑,可将系统效率提高 1.9%(与硅基升压 PFC 相比)。例如,通过在开关频率为 16 kHz 的 11 kW 压缩机系统中使用碳化硅(图 6),可将系统总损耗降低 50% 以上(与硅基解决方案相比)。

图 6:在 50% 负载下运行的 11 kW、16 kHz 系统中,
采用硅 MOSFET 与采用碳化硅 650 V MOSFET 时,
电机驱动器的损耗情况
根据 IEC60034-14 标准,这种重新设计方法可提高开关性能和热性能,降低可闻噪音,并能够轻松将新工业电机装置从(国际效率)IE3 过渡到 IE4 和 IE5 规范要求(图 8)。
逆变器级重新设计所带来的额外提升
与典型的 IGBT 解决方案相比,Wolfspeed 的碳化硅 MOSFET 具有最低的导通损耗。下图显示了 1200 V Wolfspeed 碳化硅 MOSFET 与传统 IGBT 的导通损耗。在低负载情况下,碳化硅 MOSFET 在 30% 负载时可将导通损耗降低 50%,在 50% 负载时可将导通损耗降低 30%(图 10)。
除了功耗更低之外,碳化硅还能改善热性能,使热泵和空调的冷却设计更小、成本更低。对于工作频率为 8 kHz 的 25 kW 逆变器,通过使用 Wolfspeed 的 6 开关 WolfPACK 模块,可将散热器的整体尺寸缩小 77%(图 13),并将效率提高 1.1%(与类似 IGBT 模块相比)。这还仅仅是在逆变器一方实现的,当与采用碳化硅的图腾柱 PFC 相结合时,综合效率可达到 2.6%(图 12)。
基于碳化硅的逆变器可显著减少系统产生的热量,从而使设计人员能够使用更小型的散热器,并设计出适用于空调和热泵系统且整体更小型、更轻量的压缩机。
设计支持工具降低开始使用碳化硅的门槛
Wolfspeed 提供专为热泵和空调量身定制的一套设计支持工具,有助于降低开始使用碳化硅进行设计的门槛,并加快整个系统优化过程。
与 IGBT 解决方案相比,即使是在较低的 dv/dt 值下运行(以保护电机)时,碳化硅解决方案也能够在 16 kHZ 和 32 kHz 条件下分别将效率提升多达 1.5% 和 3.0%,优于 IGBT 解决方案(图 15)。通过使用 Wolfspeed 的 40 mΩ C3M0040120K,可轻松将该逆变器设计升级至 20 kW (CRD-20DA12N-K)。

图 15:Wolfspeed 75 mΩ 1200 V MOSFET
与同类别 IGBT 解决方案相比实现的效率提升
最新发布的三相主板基于 Wolfspeed 的 SpeedVal™ 套件模块化评估平台打造而成,通过一套灵活的构建模块,进一步加快从硅到碳化硅的转型,从而对系统性能进行电路内评估。SpeedVal 套件为工业电机驱动、热泵和空调系统而设计,使设计人员能够快速评估和优化与业界领先合作伙伴提供的栅极驱动器配合使用的碳化硅 MOSFET。通过灵活的控制选项,该三相主板还支持精确控制和固件开发,以测试简单静态负载或高级电机控制功能。
实现节能并改善环境影响
关于更清洁布局的通用设计建议
建议设计人员注意避免栅极驱动器电路与 MOSFET 漏极之间的重叠(图 16a)。这有助于降低栅极驱动电源回路中产生外部 Cgd 的风险。优点包括:降低开关损耗;降低栅极振荡风险;降低电磁干扰。
使敏感信号远离高 dv/dt 迹线。通过减小开关节点迹线的尺寸,可将直流母线的寄生电容降至最低,从而减少开关损耗和电磁干扰问题。(图 16b)
尽可能减小栅极驱动器电路的栅极回路,并将外部 Cgs 电容置于尽可能靠近 MOSFET 的位置。

图 16:(a) MOSFET 的典型栅极驱动回路;
(b) 逆变器级中的开关节点
总结
https://www.wolfspeed.com/knowledge-center/article/beat-the-heat-this-summer-with-wolfspeed-sic-in-residential-commercial-air-conditioners-and-heat-pumps/
▲企业宣传视频:Wolfspeed SiC 助力梦想者改变世界!


