氣候變化是人類面臨得全球性問題,隨著各國二氧化碳得排放,溫室氣體猛增,對生態環境系統形成極大威脅。在這一背景下,世界各國以全球協約得方式減排溫室氣體,上年年9月,華夏在聯合國大會上向世界宣布了2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和得目標。
什么是碳達峰、碳中和?
碳達峰指在某一個時點,二氧化碳得排放不再增長達到峰值,之后逐步回落。碳中和是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生得溫室氣體排放總量,通過植樹造林、節能減排等形式,以抵消自身產生得二氧化碳排放量,實現二氧化碳“零排放”。
實現碳中和是華夏貫徹新發展理念,推動高質量發展得必然要求。華夏向全世界宣布碳中和戰略,既彰顯了大國責任與擔當,又加速了華夏能源轉型得進程。
功率半導體與“碳中和”
功率半導體是電子裝置中電能轉換與電路控制得核心,主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉換等。近年來,功率半導體得應用領域已從工業控制和消費電子拓展至新能源、軌道交通、智能電網、變頻家電等諸多市場。當前,國內新能源產業發展熱火朝天,光伏、新能源汽車、充電樁等行業得技術發展背后都有著功率半導體得影子。
功率半導體可分為功率分立器件(含模塊)和功率IC兩大類,其中功率分立器件主要包括二極管、晶體管(MOSFET、IGBT等)、晶匣管等,功率IC則包括AC/DC、DC/DC、PMIC、DRIVE-IC等。
功率半導體對于實現 “碳中和”有著重要意義。節能環保,低碳生活得本質,就是對能量進行合理得管理,提高能源轉換效率,降低能耗減少碳排放。在半導體領域中,能量也就是功率,功率P=IV,提高能源轉換效率,對電壓電流得運用進行有效得控制,這就是功率半導體對節能減排、踐行“碳中和”得意義。
此外,以碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)為代表得第三代半導體(寬禁帶半導體),具備高頻、高效、高功率、耐高壓、耐高溫、抗輻射能力強等優越性能,也將在實現“碳中和”目標過程中發揮重要作用。
功率半導體在細分應用市場上對 “碳中和”得意義
那么,功率半導體在細分應用市場對“碳中和”有何具體意義?
數據中心
隨著數據中心得迅猛發展,數據中心能耗問題也越來越突出,高效可靠得數據中心配電系統方案,是提高數據中心電能使用效率,降低設備能耗得有效方式。服務器數據中心屬全年無休得工作狀態,在各種復雜得應用環境下需要實現高可靠性、高效率、高功率密度要求,功率器件整體性能得提升在助力數據中心“雙碳”上有重大意義。
光伏風電
光伏風電方面,IGBT是新能源光伏、風電和光伏逆變器得核心零部件。IGBT通態電流大,正反向組態電壓高,通過電壓來控制導通或關斷,使IGBT在中、高壓容量損耗小,光伏逆變器應用中需要大量高壓、超高壓IGBT,讓光伏發出得粗電,變成能平穩上網得精細電(未來碳中和非常重要得環節)。
此外,SiC、GaN功率器件可進一步賦能發電,增加太陽能轉換效率。如SiC MOSFET +SBD可使光伏逆變器,轉換效率可從96%提升至99%以上;能量損耗降低 50%以上;設備循環壽命提升50倍;能夠縮小系統體積 、增加功率密度、延長器件使用壽命、降低生產成本等。
光伏發電在Boost和逆變電路中使用GaN器件,可以提高開關頻率和效率,從而大大減小光伏逆變器得體積和重量。
新能源汽車
在China“碳中和”政策助推下,未來汽車行業將屬于新能源電動汽車時代,電動汽車需要用到大量得功率半導體產品。如何獲取電能并充分利用,是未來減少二氧化碳排放、實現“碳中和”得關鍵,而電能得利用就離不開功率半導體。功率半導體在電動車上應用于電控、空調與熱管理、OBC等場景,是決定電動車性能與安全性得核心器件。
MOSFET在電動馬達幫助驅動、電動助力轉向及電制動等動力控制系統,以及電池管理系統等功率變換模塊領域均發揮重要作用。
5G
未來5G通信網絡建設到達中后期之后,諸多應用將可以在5G網絡上實現,比如物聯網、人工智能、大數據、云計算、智能駕駛、區塊鏈、醫療信息化、政務信息化等。這些應用要接入5G通信網絡得時候,也離不開物理上半導體芯片得支持。
追求“碳中和”將加速能源革命和數字電力行業發展,半導體功率器件在不同應用中具有明顯優勢,可以減少碳排放、促進電氣化、提高能源效率等。
實現“碳中和”,功率半導體大有可為!