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智能控制如何降低能耗

2022/11/15 13:54:41 點(diǎn)擊:
   越來(lái)越多的企業(yè)和個(gè)人都在尋找減少能源足跡和增加使用可再生資源的方法。為了產(chǎn)生顯著的效果,我們應(yīng)該把重點(diǎn)放在哪些方面?
全球超過(guò) 65% 的電力用于為工業(yè)環(huán)境、商業(yè)建筑和個(gè)人住宅中的電機(jī)和電源供電。據(jù) Our World in Data 資料顯示,60% 的電力來(lái)自燃燒煤炭和天然氣,只有不到 10%的電力來(lái)自可再生能源。智能變頻數(shù)字電機(jī)控制則可降低 25% 以上的能耗。智能數(shù)字電源控制可以更大限度地提高太陽(yáng)能和風(fēng)能的生產(chǎn)效率,并更大限度地減少超高能耗設(shè)備的電源功耗。在本文中,我們將探討智能控制應(yīng)用的一些趨勢(shì),以及分享智能控制如何降低能耗和提高可再生能源效率的示例。
智能電機(jī)控制
空調(diào)(圖 1)是電網(wǎng)中的主要耗電設(shè)備。雖然具體的能效標(biāo)準(zhǔn)因地區(qū)而異,但所有設(shè)計(jì)都需要實(shí)施先進(jìn)的電機(jī)控制和功率因數(shù)校正 (PFC) 算法,以達(dá)到目標(biāo)額定值并滿足功率因數(shù)規(guī)格。  
控制空調(diào)中的每個(gè)電機(jī)(壓縮機(jī)、冷卻風(fēng)扇)可能需要一個(gè)以高達(dá) 20kHz 的頻率運(yùn)行的控制環(huán)路。另一方面,PFC 通常需要高達(dá) 50kHz 的工作頻率。因此,為了可靠地實(shí)施多個(gè)高頻控制環(huán)路,微控制器 (MCU) 必須能夠在幾乎無(wú)延遲的情況下迅速高效地處理計(jì)算。 


圖 SEQ Figure \* ARABIC \s 1 VALUE 1 :空調(diào)系統(tǒng)方框圖
用于空調(diào)系統(tǒng)的 MCU 需要多個(gè)模數(shù) (ADC) 和脈寬調(diào)制 (PWM) 通道,以靈活地與開關(guān)事件同步,并獨(dú)立采樣和控制兩個(gè)逆變器和 PFC 電路。模擬比較器和 PWM 干擾消除是電力電子保護(hù)所必需的。
根據(jù)國(guó)際電工委員會(huì) 60730 的要求,用于空調(diào)的 MCU 還將提供時(shí)鐘保護(hù),包括兩個(gè)精度高于 1% 的片上振蕩器,以及看門狗和時(shí)鐘故障檢測(cè)電路。
具有數(shù)字交錯(cuò)式 PFC、適用于空調(diào)的雙電機(jī)控制參考設(shè)計(jì)提供了單個(gè)64引腳C2000? TMS320F2800137 MCU的硬件和軟件示例,該 MCU 以 >97% 的效率控制壓縮機(jī)和風(fēng)扇電機(jī),具有數(shù)字交錯(cuò)式 72kHz 升壓 PFC 級(jí),提供 >96% 的電源效率(圖 2)以及諸多常見(jiàn)的系統(tǒng)和通信功能。  


圖 2:空調(diào) PFC 轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)的電源效率
由于優(yōu)化了旨在減少檢測(cè) (ADC)、處理 (CPU) 和控制 (PWM) 間延遲的 C2000 實(shí)時(shí) MCU 架構(gòu),因此僅消耗 40KB 的閃存和 30% 的中央處理單元 (CPU)。根據(jù) TI 基準(zhǔn)測(cè)試,Arm? Cortex?-M7F MCU 需要以 240MHz 運(yùn)行,才能提供與我們的 120MHz 器件相同的整體性能。  
該參考設(shè)計(jì)可擴(kuò)展到單電機(jī)和電機(jī)增強(qiáng)型 PFC 應(yīng)用,具有更小的 TMS320F2800137 系列 48 或 32 引腳封裝和 64KB 至 256KB 片上非易失性閃存選項(xiàng)。該參考設(shè)計(jì)也可用來(lái)提高住宅空調(diào)系統(tǒng)電機(jī)到變速、變負(fù)載系統(tǒng)(從工業(yè)應(yīng)用中的低壓電池供電器件到超高功耗的交流驅(qū)動(dòng)器)中幾乎所有電機(jī)的效率。  
智能數(shù)字電源
對(duì)于數(shù)字電源,目標(biāo)是更高效地創(chuàng)造可再生能源,以及更高效地轉(zhuǎn)換和使用能源。例如,太陽(yáng)能市場(chǎng)趨向于從集中式大功率光伏逆變器轉(zhuǎn)向分布式低功率太陽(yáng)能系統(tǒng),例如微型逆變器和功率優(yōu)化器。通常,每幾個(gè)太陽(yáng)能電池板安裝一個(gè)此類微型逆變器和功率優(yōu)化器,用于在復(fù)雜的日光條件下產(chǎn)生更低的能量損失和更高的效率。當(dāng)在太陽(yáng)能系統(tǒng)中添加更多此類模塊級(jí)電力電子設(shè)備時(shí),實(shí)時(shí) MCU 需要具有低成本,但仍要足夠強(qiáng)大,以便對(duì)其控制下的每個(gè)太陽(yáng)能電池板執(zhí)行最大功率點(diǎn)跟蹤。  
全球范圍內(nèi)能源利用需求不斷增長(zhǎng),因此需要高效、緊湊和穩(wěn)定的電源。這一要求已經(jīng)給電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的設(shè)計(jì)人員帶來(lái)了挑戰(zhàn):既要提供功率密集型設(shè)計(jì),又要滿足“尺寸足夠小但性能高”系統(tǒng)的效率和快速瞬態(tài)響應(yīng)需求。此外,推動(dòng)將現(xiàn)有的模擬設(shè)計(jì)數(shù)字化以提高可擴(kuò)展性,也引發(fā)了對(duì)低成本、高性能實(shí)時(shí) MCU 解決方案的需求
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