近年来,“双碳”战略目标为我国经济社会发展带来了新的机遇。在这一战略目标的引领下,我国持续推进新一轮科技革命和产业变革,节能环保、绿色制造也逐渐成为产业升级的重点方向之一。
作为推动产业升级的关键利器,激光技术近年来也在不断进行技术革新。过去几年,激光技术的升级方向更聚焦于提高功率以带来加工效率的提升。随着“双碳”战略目标的确立(2060年实现碳中和),人们对节能环保、能效利用的关注度也开始提高,一些大型制造企业选择激光产品时也开始将更高的电光转换效率纳入选择标准。毫无疑问,更高的电光转换效率能够减少电力消耗、减少碳足迹、减少煤炭燃烧量以及大气层中的CO2,可以实现对环境、激光设备用户、激光器制造商的三赢。
多年打磨——电光效率超50% ,IPG技术持续领先
在双碳经济成为社会关注热点之前,激光器制造商们已将追求更高的电光效率作为体现自身技术优势的方向。电光转换效率是体现激光器性能的关键指标之一,电光转换效率越高,所需的输入功率(电功率)就越少,既能降低设备整体能耗,也能相应减少设备的发热量,延缓设备老化速度,使设备的使用寿命更长。
然而,过去几年中国激光市场正处于快速扩张阶段,大家更关注如何提高功率、提升加工速度,尤其是2020年进入万瓦激光爆发期,原本罕有的万瓦技术几乎成为所有企业公开亮相的标配。对用户而言,功率更高、速度更快的吸引力远大于更节能、更省电。
在国内企业扎堆万瓦、扎堆冲刺更高功率的时候,全球光纤激光器领军企业IPG早早就意识到节能环保的大势,在保持传统高功率产品优势的同时,不断致力于在兼顾加工效率和生产成本的前提下提高能源效率,为客户提供长期稳定的激光产品。早在2015年,IPG便推出了电光转化效率超过40%的激光器产品。2020年,这一数据被更新到50%(YLS-ECO系列激光器)!
2022年,IPG将这一高效节能技术应用至更高功率的产品,并在中国市场正式发布YLS-ECO系列高效节能光纤激光器。该系列激光器电光转化效率超50%,功率覆盖4000-30000 W。7月15日,IPG将召开YLS-ECO激光器新品发布会,届时将会详细解读该款创新技术的优势与特点。
据IPG官方披露,能够实现如此高的电光转化效率,来源于其独有的创新技术——包层侧泵浦技术和分布式单发射芯结二极管泵浦结构。
包层侧泵浦技术,由多模泵浦光纤和单模掺杂芯光纤组成双光纤结构,将多模二极管光转换成单模光纤激光器,具有极高的效率和高亮度。相比其他光纤激光器普遍使用端面泵浦而言,具有更高的效率和光束质量(因为端面泵通常需要使用反射镜,并且可能需要在激光器内保持正气压,以避免灰尘和其他污染物)。
分布式单发射芯结二极管泵浦结构是将多个单发射极半导体二极管形成独立的发光元件组件,其中任何单个发射器泵的故障都不会影响其余泵组件的性能,以此提供高效可靠的电源。同时,IPG单发射极二极管的耦合效率(90-95%)和能量效率(50-60%)均明显高于条形堆叠替代方案。
功耗实测——高效率基础上能耗再降20%,节能降碳双管齐下
然而,超过50%的电光转化效率一度引发业内质疑。有人认为,基于光纤激光器的原理和结构,是不可能实现电光转化效率超过50%的。为验证这一点,IPG在最新发布的YLS-ECO系列产品中附带了实时电能采集工具包——能够实时监测激光输出功率和能耗的功率采集器。
据悉,该功率采集器能够实时监测电压及电流的等比变化情况,通过功率与时间的积分算法,得出动态功率下的真实电能消耗数据,每个采样节点都通过总线形式将信息汇总到中央处理软件。在软件中可以按照客户的实际使用频次进行参数的预设,包括每天加工时长,每年工作天数以及电费单价,系统将根据这些信息计算出全年的电能消耗以及电费支出情况。
本次测试的主体是一台20 kW的IPG YLS-ECO激光器和一台常规20 kW 激光器。两台激光器在相同环境下同时满功率出光,经测算发现,YLS-ECO激光器输出20 kW功率的激光时消耗的电功率约为39.87kW(电光转换效率50.16%),常规版激光器输出20 kW功率的激光时消耗的电功率约为49.69kW(电光转换效率40.25%)。这一数据意味着,IPG的YLS-ECO激光器,比电光转换效率本就处在较高水平的IPG常规版激光器,能耗还将再降低20%!