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Sinamics S120在光伏硅片切片機中的應用
硅片制造是光伏行業中的重要環節。切片機是硅片制造的關鍵設備。隨著光伏產業的快速發展,切片機的需求量逐步提高。切片機需求的線速度、電機功率、控制精度也逐漸提高。本文從光伏行業發展、工藝概述、切片機電機選型、切片機調試、技術難點分析幾個角度對光伏切片機進行分析。西門子提供的SINAMICS S120伺服驅動系統和1PH8伺服電機,為光伏切片機提供了穩定可靠的解決方案。

★西門子(中國)有限公司鄭磊,王佳

關鍵詞:光伏;切片機;力矩同步;S120

1 光伏行業概述

目前全球電力市場中,可再生電力占總發電量的約16.6%。光伏發電占全球總發電量的約2%。全球總發電量在2018年達到峰值后,逐漸趨于平穩。在2018年之后,化石資源發電的絕對數量開始下降。光伏發電和風電的絕對數量穩步上升。

平準化度電成本LCOE(Levelized Costof Energy)通常用來衡量光伏發電的整個項目周期的單位發電成本。LCOE由初始投資、運營成本、產值收益、稅費、發電量等因素決定。相較于2010年的0.381美元/kWh,光伏平均LCOE已于2015年下降至火電平均LCOE波動范圍(低于0.15美元/kWh),到2020年實現0.057美元/kWh的經濟性優勢,過去十年降幅約85.0%,遠高于海上風電48.1%和陸上風電56.2%的降幅。相較全球,中國光伏度電成本較低,光伏發電性價比更優,2022年已實現0.038美元/kWh。

太陽能電池是光伏發電系統中最核心的器件。太陽能電池是利用光電轉換原理,將太陽的輻射光,通過半導體材質轉變為電能的一種器件。目前,技術最成熟,并最有商業價值的太陽能電池是硅太陽能電池。太陽能電池板的制造過程,包括硅原材料、硅棒、硅片(晶圓)、玻璃、模組等的生產過程。

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圖1 光伏電池制造流程

(1)多晶硅:光伏產業鏈的最上游,原材料。通過還原二氧化硅得到硅單質,但含有較高雜質;

(2)硅錠:包括多晶硅錠和單晶硅錠。由多晶硅經過再次提純之后,通過直接鑄錠法(多晶硅錠)或者提拉法(單晶硅錠)獲得;

(3)硅片:包括多晶硅片、單晶硅片。顧名思義,就是通過金剛線或其他方法將硅錠切成形狀規則、厚度均一的薄片(目前行業常用在180-200微米);

(4)電池片:硅片經過清洗、制絨、擴散、減反射膜沉積、金屬電極絲網印刷等步驟之后,變成了可以在光照下產生電壓和電流的半導體器件,這時它就叫做太陽能電池片;

(5)組件、太陽能電池板:這兩個詞在許多語境里是可以等價互換的概念。把許多太陽能電池片串聯或并聯在一起,并封裝在防水、防潮的材料中,裝上邊框、接線盒等,就產生了光伏制造產業的最終產品,太陽能電池板或者叫太陽能組件。目前的單個組件的輸出功率在250W到500W之間;

(6)太陽能電站:把許多電池板按照發電需要,并聯或者串聯起來,通過逆變器將直流電變成交流電,或充電池,或直接輸送上電網,就得到了一個太陽能電站;根據規模可以分為家用(1-10kW)、商用(10-100kW)和大型電站(1MW以上)。

2 西門子伺服驅動解決方案

切片機用于上文中從硅錠到硅片的加工環節,用于把方形的硅錠切成硅片。西門子的S120伺服驅動系統,通過可靠的性能,為硅片切割設備提供了保障,滿足了硅片大尺寸化和薄片化所需的控制要求。西門子應用于光伏切片機的SINAMICS S120系統,具備以下優點:

(1)高速力矩同步

通過將多根伺服主軸配置在同一個CU320控制單元內,可以達到電機間的高速力矩同步,速度達到0.125ms。

(2)主動能量回饋

切片機線網在高速運轉下有巨大的動能,在線網換向時,主動型整流器,將制動能量回饋到車間電網,以節省能量。

(3)直流母線電壓提升

S120驅動器能夠對直流母線電壓在一定范圍內進行調整。通過將母線電壓提升到700V,能夠增加母線電容存儲的能量,并且能夠使伺服電機產生更大的功率。

(4)豐富的電機產品

132軸高同步電機可達到額定功率79kW,最大功率140kW;

166軸高異步電機可達到額定功率100kW,最大功率180kW。

(5)CMS振動檢測

切片機主軸和收放線軸工作在+5000到-5000的運行環境中,通過振動檢測裝置,能夠提前發現電機、主軸箱、輥子等機構的問題。通過預防性維護,防患于未然,降低加工廠家的損失。

3 切片機結構和電機選型

(1)切片機的結構

切片機通常由切割系統、切削供液系統、上下料系統組成。金剛線的直徑大約45μm,金剛線纏繞在主軸間,形成線網。線網通過往復摩擦的方式,將硅棒切割成硅片。硅棒的長寬高分別為210mm×210mm×700mm。一根硅棒能夠切割成約2500片硅片。線網運行速度為40m/s,加速時間4~6秒。

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圖2 切片機結構

· 主軸:目前常見為雙主軸或三主軸切片機,主軸電機功率在70~120kW之間。

· 放卷:有左右兩個線輪,在切割過程中一收一放。放卷轉速約4000轉,功率15kW。

· 張力軸:左右兩個張力擺桿,實現張力閉環控制。線張力4~15N,最大扭矩20Nm。

· 排線軸:伺服電機驅動絲杠,實現左右排線,電機功率750W。

· 硅棒進給軸:驅動送料平臺,切割時按配方要求送料,電機功率750W。

(2)主軸電機選型

選型過程包含,定義主軸機械數據,描述運動曲線,選擇電機等。其中,硅片切割過程的負載主要是摩擦力,因此比較準確的摩擦力數據有助于選型。選擇電機需要考慮電機的勵磁方式、冷卻方式、軸承類型、額定轉速、扭矩常數、熱利用率、扭矩利用率等。

在40米/秒的切片機選型過程中,西門子有兩款1PH8電機可以選擇,同步水冷1PH8138和異步水冷1PH8166。該電機有更高轉速型號,可以匹配更高線速度的切片機。

4 電氣控制結構設計

某切片機的PLC選擇西門子1515SP-PC2控制器,觸摸屏選擇西門子精致面板TP1200。由于S120驅動系統安裝在設備的左右兩個電柜中,因此兩部分的直流母線是獨立的。

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圖3 控制系統結構

5 切片機控制難點

5.1 主軸1的控制方式

主軸1決定了切片機的主速度。控制方式可以選擇位置控制方式或者速度控制方式。位置控制方式時,主軸1與虛擬主軸采用GEAR_IN命令進行位置同步。該指令執行后,位置環被激活。速度控制方式時,主軸1使用Move_velocity指令,通過刷新設定速度,來執行速度同步。從切片機的需求角度來看,速度控制方式由于沒有開啟位置環,速度波動更低,有利于避免出現速度、扭矩的震蕩。

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圖4 主軸1的控制方式

5.2 主軸2的控制方式

主軸2的控制方式分為速度控制和力矩同步兩種。

(1)兩個主軸未建立剛性連接時,例如繞線過程中,主軸2使用速度控制方式。

(2)兩個主軸已經建立剛性連接,線網左右兩邊都進入“聯動”狀態,主軸2使用扭矩同步方式。

(3)扭矩模式切換回速度方式的兩種條件,一是線網斷線檢測開關,檢測到線網斷線,二是主軸1和主軸2之間的速度差大于100RPM,也說明線網斷線。

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圖5 主軸2控制方式

速度方式的控制回路:主軸2在速度方式下,主軸1和主軸2的速度環都在工作,兩個主軸是并列關系。

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圖6 主軸2速度控制方式

扭矩方式的控制回路:主軸2在扭矩方式下,主軸2的速度環沒有啟用。主軸2的扭矩設定值,來自主軸1的扭矩設定值r79[1]。主軸2扭矩的比例由PLC擴展報文的形式,發送給驅動。依賴于S120高速的內部通訊,扭矩設定值的刷新速度能夠達到0.125ms。

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圖7 主軸2扭矩控制方式

速度控制、扭矩控制切換,驅動側設置如下:

(1)采用控制字STW1.14位激活直接扭矩控制激活扭矩控制之后,速度環自動關閉。

(2)從軸附加扭矩1,連接主軸的扭矩設定值r79[1],濾波后的設定扭矩。

(3)主軸2相對于主軸1的扭矩系數,由PLC通過擴展報文傳送,16#4000對應100%。

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圖8 速度控制、扭矩控制切換,驅動側設置

速度控制、扭矩控制切換,PLC側設置如下:

(1)對于工藝對象,使用SET_AXIS_STW指令來修改控制字。

(2)扭矩生效的狀態字,在默認變量表的ZSW1.14中“Torque control active”。

5.3 收卷和主軸的速度同步性

切片機的主軸、收放線軸都運行在高線速度下,需要各電機保持高精度的速度同步。收卷使用Enable Interface功能來發送速度,使用軸倍率處理。主軸1使用MC_move命令。由于倍率的執行速度比MC_move快,收放卷速度比主軸速度快2個位置環周期。通過設置主虛軸FollowingAxisDependentTime=4ms,則ExtrapolatedVelocity和SetVelocity一致。消除了主軸速度的滯后。

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圖9 經過外推后的主軸速度

5.4 斷電停車

(1)斷電停車的原理硅棒切割的時間長,每根硅棒的價值高。因此切片機需要具備當工廠或車間斷電時,線網能夠不斷線停止的功能。DC24V UPS提供設備所需的控制電源。驅動電源由電機制動的能量產生。當驅動器檢測到直流母線電壓低于判斷閾值時,觸發斷電停機程序。主軸在停止時采用MC_STOP命令,不考慮加速度。

(2)直流母線器件的選擇直流母線組件的構成,包括制動單元、制動電阻(峰值100kW)、外部電容。

·ALM能夠直接連接的電容最大為20mf。ALM和電機模塊總共6mf電容。可以再增加12mf的電容。

·選用耐壓450V的電容,先串聯后并聯。并增加均壓電阻和熔斷器。

·根據電機的運行功率45kW估算動能,通過電容儲能功能計算電容壓降過程的能量。電容可以使用28ms。這段時間可以提高停機過程的安全系數,保證設備不斷線。

表1 電容儲能計算

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(3)停機加速度的控制方法當主軸電機使用同步電機時,可以設計一個電壓PID控制器。使用直流母線電壓作為PID的反饋值,PID設定值是直流母線電壓。同步電機的扭矩比較準確,可以在進線電源斷開的情況下,將電壓調節得很平穩,波動小于10V。

當主軸電機使用異步電機時,不宜使用電壓PID控制器。因為異步電機的扭矩隨直流母線電壓而波動。而扭矩波動又會導致直流母線電壓波動。形成正反饋,導致系統不穩定。因此我們選擇一種簡單的策略,使用固定減速度,12~15m/s,保證制動能量能夠補充直流母線的消耗。此時母線電壓達到750V,制動單元和制動電阻開始工作。因為電壓能夠穩定在750V,電機的輸出扭矩比較平穩。

6 總結

西門子S7-1500 PLC和SINAMICS S120伺服驅動器的可靠性獲得市場認可,成熟的控制方案保障了設備穩定運行。同時,面向未來更高速的45m/s和50m/s切片機,西門子也推出了轉速和功率更高的新款伺服電機,提出了具備競爭力的解決方案。

摘自《自動化博覽》2023年6月刊

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