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用于非隔離場合中的高增益DC-DC變換器綜述

2017-09-03 10:23:03吳貴洋
科技與創(chuàng)新 2017年16期

吳貴洋

(安徽工業(yè)大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,安徽馬鞍山243032)

用于非隔離場合中的高增益DC-DC變換器綜述

吳貴洋

(安徽工業(yè)大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,安徽馬鞍山243032)

為了滿足在低壓輸入、高壓輸出直流升壓變換場合中的需要,近年來,眾多國內(nèi)外研究學(xué)者相繼提出了多種高效率、高升壓比的DC-DC變換器。針對高增益的DC-DC變換器的現(xiàn)狀,對非隔離型高增益DC-DC變換器的升壓特點進(jìn)行了分析,簡要闡明了其優(yōu)缺點。所述內(nèi)容為今后非隔離型DC-DC變換器的研究及其在非隔離場合中的工程應(yīng)用提供了一定的技術(shù)參考。

變換器;不間斷電源;電動汽車;工業(yè)儀器

高增益DC-DC變換器在不間斷電源(UPS)、可再生能源并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、航空航天、電動汽車、工業(yè)儀器儀表等升壓變換領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用前景,在較大功率領(lǐng)域中的增長率不斷上升,對其轉(zhuǎn)換效率、功率密度的要求越來越高。針對國內(nèi)外研究學(xué)者提出的高增益Boost變換器,本文對非隔離型高增益Boost變換器的升壓特點進(jìn)行了分析,并比較了其優(yōu)缺點。

1 非隔離型高增益DC-DC變換器

非隔離型高增益DC-DC變換器具有高效率、低成本等優(yōu)點,應(yīng)用到了諸多領(lǐng)域中。本文對基于開關(guān)電感的升壓變換器、基于開關(guān)電容技術(shù)的DC-DC變換器、級聯(lián)型Boost變換器、二次型Boost變換器、低輸入電流紋波升壓直流變換器、交錯并聯(lián)DC-DC變換器、耦合電感技術(shù)DC-DC變換器七類非隔離型高增益DC-DC變換器進(jìn)行了分析比較。

1.1 基于開關(guān)電感的升壓變換器

相比于基本Boost變換器而言,基于開關(guān)電感的升壓變換器電壓增益得到了提高。

在開關(guān)管導(dǎo)通工作時,形成與開關(guān)電感數(shù)量相同的獨立并聯(lián)充電回路;開關(guān)管關(guān)斷時,在與輸入電源的共同作用下,串聯(lián)向輸出側(cè)放電。因此,變換器的電壓增益被抬升。但當(dāng)變換器工作于高升壓場合時,輸出二極管的反向恢復(fù)問題非常嚴(yán)重。

1.2 基于開關(guān)電容技術(shù)的DC-DC變換器

為了有效提高DC-DC變換器的升壓比,有學(xué)者提出了基于開關(guān)電容技術(shù)的DC-DC變換器。通過增加開關(guān)電容的數(shù)量,變換器的電壓增益也隨之增加。因此,升壓增益越高采用的開關(guān)電容就越多,增加了變換器的復(fù)雜度。此外,變換器難以實現(xiàn)較為靈活的電壓增益調(diào)節(jié)。在低壓輸入、高壓輸出的升壓變換場合中,其應(yīng)用受到了限制。

1.3 級聯(lián)型升壓Boost變換器

級聯(lián)式升壓Boost變換器利用多級升壓單元完成了高電壓增益的目標(biāo),輸入電流紋波也得到了減小,滿足可高電壓增益變換場合中低壓輸入、高壓輸出的要求。圖1為兩級式級聯(lián)Boost變換器。第一級變換器開關(guān)管的電壓應(yīng)力較低,而第二級變換器開關(guān)管的電壓應(yīng)力較大,輸出二極管的電壓應(yīng)力也較大,其反向恢復(fù)問題比較嚴(yán)重。此外,主電路的控制比較復(fù)雜,且系統(tǒng)的穩(wěn)定性值得考慮。因此,級聯(lián)式升壓Boost變換器未得到廣泛應(yīng)用。

圖1 兩級式級聯(lián)Boost變換器

1.4 二次型Boost變換器

在兩級式級聯(lián)Boost變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,有學(xué)者提出了二次型Boost變換器,將級聯(lián)Boost變換器中有源開關(guān)器件的數(shù)量減少了一半,也減少了一路驅(qū)動電路的使用。該變換器具有較高的電壓增益,有源開關(guān)器件的電壓應(yīng)力得到了明顯的降低,輸入電流紋波也得到有效的抑制,但有源開關(guān)器件承受的電流應(yīng)力較大。

1.5 低輸入電流紋波升壓直流變換器

為了使高增益DC-DC變換器在要求輸入電流紋波低的場合中得到充分應(yīng)用,有學(xué)者提出了低輸入電流紋波升壓直流變換器,即將基本Boost變換器中儲能電感用電容鉗位住,在輸入電源側(cè)添加一輔助電感,從而形成了基本Boost低輸入電流紋波變換器,如圖2所示。在其基礎(chǔ)上衍生出了多種具有低輸入電流紋波特性的變換器,但額外增加的電容、二極管導(dǎo)致系統(tǒng)變得復(fù)雜。

圖2 基本Boost低輸入電流紋波變換器

1.6 交錯并聯(lián)DC-DC變換器

傳統(tǒng)交錯并聯(lián)DC-DC變換器的輸入輸出電流脈動較小,改善了變換器的動態(tài)響應(yīng),還有利于降低變換器的電磁干擾(EMI),但變換器的電壓增益與基本Boost變換器相同,并沒有得到提高,功率器件的電壓應(yīng)力沒有降低,開關(guān)管處于硬開關(guān)狀態(tài),輸出二極管的反向恢復(fù)問題也沒得到改善。有學(xué)者在其基礎(chǔ)上進(jìn)行了拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)改進(jìn),先后提出了改進(jìn)型兩相交錯并聯(lián)Boost變換器、帶開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)的交錯并聯(lián)高增益Boost變換器、交錯控制高增益ZCT Boost變換器等,進(jìn)一步優(yōu)化了變換器的性能,在高頻、較大功率領(lǐng)域有著良好的應(yīng)用。

1.7 耦合電感技術(shù)DC-DC變換器

耦合電壓技術(shù)廣泛運用到了DC-DC變換器中,電壓增益不僅與開關(guān)管的占空比有關(guān),還受到耦合電感、副邊匝比的影響。在合適占空比的條件下,變換器即可實現(xiàn)較大的電壓增益,且系統(tǒng)的控制維度由傳統(tǒng)的一維拓展為兩維,系統(tǒng)的靈活度得到了提高;功率器件的電壓應(yīng)力也得到了降低,有利于選擇低耐壓等級、低導(dǎo)通損耗高性能器件以改善變換器的總體效率;耦合電感漏感控制了二極管關(guān)斷電流的下降率,進(jìn)而解決了二極管反向恢復(fù)電流問題,有助于降低二極管的反向恢復(fù)損耗。在開關(guān)管鉗位電路的配合下,耦合電感的漏感能量可被有效吸收,降低了開關(guān)管兩端的電壓尖峰。因此,耦合電感技術(shù)DC-DC變換器成為了研究熱點之一,演變出了多種高效率、高升壓比DC-DC變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),廣泛運用到了高升壓變換領(lǐng)域中。

2 結(jié)論

本文對非隔離型DC-DC變換器進(jìn)行了分類綜述,分析了七類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的升壓原理及其工作特點,并對各自性能進(jìn)行了比較,其在較大功率范圍內(nèi)得到了良好應(yīng)用。

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[4]曹太強,劉威,郭筱瑛,等.雙耦合電感二次型高升壓增益DC-DC變換器[J].電工技術(shù)學(xué)報,2015,30(08).

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〔編輯:張思楠〕

TM46

:A

10.15913/j.cnki.kjycx.2017.16.119

2095-6835(2017)16-0119-02

吳貴洋(1991—),男,碩士研究生,研究方向為新能源發(fā)電及其控制技術(shù)、電力電子變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

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