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一種復(fù)合電源用雙向DC的實(shí)現(xiàn)方法

2017-12-15 00:53:36
計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制 2017年11期

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(中國(guó)北方車輛研究所,北京 100072)

一種復(fù)合電源用雙向DC的實(shí)現(xiàn)方法

宋克嶺,李申,蔣任君

(中國(guó)北方車輛研究所,北京100072)

某混合動(dòng)力車輛電網(wǎng)采用超級(jí)電容直接掛接電網(wǎng),動(dòng)力電池通過(guò)DC/DC掛接電網(wǎng)的結(jié)構(gòu),需要雙向DC/DC為超級(jí)電容降壓/升壓預(yù)充電;系統(tǒng)工作后雙向DC/DC工作在降壓/升壓狀態(tài),為動(dòng)力電網(wǎng)補(bǔ)充能量或回收制動(dòng)能量;維修保養(yǎng)時(shí)通過(guò)DC/DC為電池充電;待機(jī)狀態(tài)作為電站按需輸出不同電壓等級(jí)的直流電源;通過(guò)高壓直流接觸器與雙向DC/DC的組合控制,利用該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的雙向DC/DC變換器能夠滿足混合動(dòng)力車輛的多樣化能量需求,具備實(shí)際應(yīng)用的能力。

雙向DC/DC;預(yù)充電;降壓/升壓

0 引言

混合動(dòng)力車輛需要一套性能良好、工作可靠的電能量存儲(chǔ)裝置,以降低原動(dòng)機(jī)及發(fā)電系統(tǒng)功率,盡可能多地回收整車制動(dòng)能量, 并高效地為電機(jī)供電。復(fù)合電源的控制目標(biāo)是:在保證整車動(dòng)力性的前提下,充分發(fā)揮超級(jí)電容/削峰填谷的作用,減小大電流對(duì)電池的沖擊,延長(zhǎng)電池的使用壽命,滿足瞬態(tài)功率用電設(shè)備的需求;提高電源充放電效率,最大限度的回收整車制動(dòng)能量,提高整車的燃油經(jīng)濟(jì)性;穩(wěn)定電網(wǎng)電壓,提高電機(jī)驅(qū)動(dòng)效率。復(fù)合電源主要由電池、超級(jí)電容、雙向DC/DC構(gòu)成。

1 復(fù)合電源拓?fù)浼半p向DC的工作原理

1.1 復(fù)合電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

混合動(dòng)力車輛的復(fù)合電源一般由動(dòng)力電池、超級(jí)電容、雙向DC/DC組合構(gòu)成。復(fù)合電源可采用多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)據(jù)用不同的優(yōu)缺點(diǎn),但總的出發(fā)點(diǎn)是超級(jí)電容提供功率,電池提供能量,從而提高電源利用率,延長(zhǎng)動(dòng)力電池使用壽命。采用的復(fù)合電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 復(fù)合電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中超級(jí)電容直接掛接電網(wǎng)的作用:

1)響應(yīng)速度快,快速向電網(wǎng)補(bǔ)充能量、吸收電網(wǎng)瞬態(tài)功率;

2)超級(jí)電容特性基本不受低溫影響,嚴(yán)寒條件下有利于電網(wǎng)電壓穩(wěn)定;

3)電網(wǎng)工作電壓無(wú)限制,在車輛潛伏待機(jī)工況下實(shí)現(xiàn)270~900 V直流電輸出,為車內(nèi)外用電設(shè)備供電;

拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中電池通過(guò)雙向DC/DC掛接電網(wǎng)的作用:

1)實(shí)現(xiàn)電池充放電保護(hù)與SOC的調(diào)整;

2)實(shí)現(xiàn)不同電壓等級(jí)外接直流電源對(duì)電池的充電保養(yǎng);

3)電池通過(guò)雙向DC/DC為超級(jí)電容快速預(yù)充電,超級(jí)電容不需要自備充電機(jī)。

1.2 雙向DC工作模式

初始上電時(shí),電池通雙向DC給超級(jí)電容充電,此時(shí)雙向DC工作在充電機(jī)模式;車輛啟動(dòng)后,雙向DC主要工作在升壓(Buck)或者降壓(Boost)模式,車輛加速行駛時(shí),動(dòng)力電池通過(guò)雙向DC向電網(wǎng)補(bǔ)充車輛加速所需的能量,為車輛加速提供助力,此時(shí)雙向DC工作在Boost模式;車輛減速或者制動(dòng)時(shí),電網(wǎng)中制動(dòng)回饋的能量通過(guò)雙向DC存儲(chǔ)在動(dòng)力電池中,此時(shí)雙向DC工作在Buck模式。

1.3 雙向DC工作原理

雙向DC升壓側(cè)連接超級(jí)電容,降壓側(cè)連接電池,如圖2所示,圖中紅色方框內(nèi)的部分就是雙向DC的基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

圖2 雙向DC的基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

Buck模式時(shí)DC的工作原理:開關(guān)管G2封鎖狀態(tài),開關(guān)管G1處于周期性導(dǎo)通和關(guān)斷作狀態(tài),G1處于導(dǎo)通期間時(shí),超級(jí)電容通過(guò)開關(guān)管G1、電感L給電容C2和電池充電,同時(shí)電感L電流逐漸增大,一部分能量存儲(chǔ)在電感L中。G1處于關(guān)斷期間時(shí),由于電感電流不能突變,二極管D2給電感L提供續(xù)流通道,電感L中存儲(chǔ)的能量通過(guò)二極管D2繼續(xù)給電容C2和電池充電,電感L電流逐漸減小,如果電感電流減小到零時(shí),開關(guān)管G1仍處于關(guān)斷狀態(tài),電容給C2給電池充電。雙向DC通過(guò)控制開關(guān)管G1的導(dǎo)通和關(guān)斷實(shí)現(xiàn)了超級(jí)電容中的能量轉(zhuǎn)移到電池中。

Boost模式時(shí)DC的工作原理:開關(guān)管G1封鎖狀態(tài),開關(guān)管G2處于周期性導(dǎo)通和關(guān)斷作狀態(tài),G2處于導(dǎo)通期間時(shí),電池通過(guò)開關(guān)管G2、電感L構(gòu)成回路,同時(shí)電感L電流逐漸增大,能量存儲(chǔ)在電感L中。G2處于關(guān)斷期間時(shí),由于電感電流不能突變,二極管D1給電感L提供續(xù)流通道,電池中能量以及電感L中存儲(chǔ)的能量通過(guò)二極管D1給電容C1和超級(jí)電容充電,電感L電流逐漸減小,如果電感電流減小到零時(shí),電容C1給超級(jí)電容充電,同時(shí)在G2導(dǎo)通期間時(shí),仍是電容C1給超級(jí)電容充電。雙向DC通過(guò)控制開關(guān)管G2的導(dǎo)通和關(guān)斷實(shí)現(xiàn)了電池中能量轉(zhuǎn)移到超級(jí)電容中。

Buck和Boost模式時(shí),開關(guān)管G1和開關(guān)管G2為硬開關(guān)工作狀態(tài),在導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)都存在損耗,開關(guān)管的工作頻率愈高損耗就愈大。由于雙向DC的功率愈大其電感的體積就愈大,隨著開關(guān)頻率的升高電感的體積及重量顯著下降,減小電感體積和重量可以有效的減少雙向DC的體積及重量,控制型軟開關(guān)技術(shù)可以有效的減少開關(guān)損耗和電感體積之間的矛盾,減小了雙向DC的體積和重量,提高了雙向DC的功率密度。

1.4 控制型軟開關(guān)雙向DC工作原理

硬開關(guān)時(shí)開關(guān)管G1和G2中的某一個(gè)開關(guān)管處于封鎖狀態(tài),軟開關(guān)時(shí)開關(guān)管G1和G2均處于周期性導(dǎo)通和關(guān)斷作狀態(tài),G1和G2導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)相互之間存在一定的死區(qū)時(shí)間間隔,避免G1和G2同時(shí)導(dǎo)通而損壞G1和G2,設(shè)定G1和G2之間的死區(qū)間隔時(shí)間為td,電感電流方向?yàn)閺膫?cè)左流向右側(cè)為“+”,從右側(cè)流向左側(cè)為“-”。

Buck模式時(shí)DC的工作原理:開關(guān)管G1為主開關(guān),開關(guān)管G2為輔開關(guān),G1導(dǎo)通時(shí)G2關(guān)斷,同時(shí)電感L電流逐漸增大,電流方向?yàn)閺摹?”,在G1關(guān)斷時(shí)電感電流達(dá)到正的最大值;G1關(guān)斷時(shí)G2仍處于關(guān)斷狀態(tài),二極管D2給電感L續(xù)流,電感L電流逐漸減小,G1關(guān)斷后經(jīng)過(guò)td后G2導(dǎo)通,由于二極管D2續(xù)流導(dǎo)致G2導(dǎo)通時(shí)為零電壓接通,G2接通損耗為零。電感電流為零時(shí),由于G2的導(dǎo)通,電感L電流逐漸增大,但是電流方向?yàn)閺摹?”,在G2關(guān)斷時(shí)電感電流達(dá)到負(fù)的最大值;G2關(guān)斷時(shí)G1仍處于關(guān)斷狀態(tài),二極管D1給電感L續(xù)流,電感L電流逐漸減小,G2關(guān)斷后經(jīng)過(guò)td后G1導(dǎo)通,由于二極管D1續(xù)流導(dǎo)致G1導(dǎo)通時(shí)為零電壓接通,G1接通損耗為零。

Boost模式時(shí)DC的工作原理:開關(guān)管G2為主開關(guān),開關(guān)管G1為輔開關(guān),G2導(dǎo)通時(shí)G1關(guān)斷,同時(shí)電感L電流逐漸增大,電流方向?yàn)閺摹?”,在G2關(guān)斷時(shí)電感電流達(dá)到負(fù)的最大值;G2關(guān)斷時(shí)G1仍處于關(guān)斷狀態(tài),二極管D1給電感L續(xù)流,電感L電流逐漸減小,G2關(guān)斷后經(jīng)過(guò)td后G1導(dǎo)通,由于二極管D1續(xù)流導(dǎo)致G1導(dǎo)通時(shí)為零電壓接通,G1接通損耗為零。電感電流為零時(shí),由于G1的導(dǎo)通,電感L電流逐漸增大,但是電流方向?yàn)閺摹?”,在G1關(guān)斷時(shí)電感電流達(dá)到正的最大值;G1關(guān)斷時(shí)G2仍處于關(guān)斷狀態(tài),二極管D2給電感L續(xù)流,電感L電流逐漸減小,G1關(guān)斷后經(jīng)過(guò)td后G2導(dǎo)通,由于二極管D2續(xù)流導(dǎo)致G2導(dǎo)通時(shí)為零電壓接通,G2接通損耗為零。

開關(guān)管G1和開關(guān)管G2處于軟開關(guān)狀態(tài),與硬開關(guān)狀態(tài)相比,降低了近一半的開關(guān)損耗,同時(shí)也減小了電感的體積,有利于DC的散熱設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

2 雙向DC的功能實(shí)現(xiàn)

圖1中復(fù)合電源轉(zhuǎn)換功率為150 kW,為提高轉(zhuǎn)換效率,降低雙向DC變換器體積,變換器采用四相交錯(cuò)并聯(lián)結(jié)構(gòu),電感電流不連續(xù),在基本不增加功率器件基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)控制型軟開關(guān),是圖3四相交錯(cuò)并聯(lián)控制型軟開關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意圖。每一相電感為0.1 mH,600 V側(cè)電容C2取值300 μF/1000 V,900 V側(cè)電容C1取值300 μF/1200 V,每一相功率開關(guān)管為IGBT半橋,型號(hào)為英飛凌的FF450R17ME4,在每個(gè)IGBT半橋上下兩個(gè)開關(guān)管上分別并聯(lián)緩沖電容,電容容量為0.1 μF/1600 V,IGBT半橋上下管死區(qū)時(shí)間10 μs。

圖3 四相交錯(cuò)并聯(lián)控制型軟開關(guān)拓?fù)?/p>

2.1 預(yù)充電

復(fù)合電源系統(tǒng)采用圖1所示的電網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),超級(jí)電容直接與電網(wǎng)連接,由于超級(jí)電容初始電壓不確定,但最終工作電壓與電網(wǎng)電壓相同,系統(tǒng)中電網(wǎng)電壓為900 V,電池電壓為600 V,因此,在初始上電時(shí)需要電池通過(guò)雙向DC給超級(jí)電容進(jìn)行預(yù)充電,以下是幾種預(yù)充電方式的對(duì)比分析。

2.1.1 電阻限流預(yù)充電

電池的600 V電壓先通過(guò)雙向DC升至900 V,然后900 V電壓通過(guò)電阻限流的方式給超級(jí)電容充電,如圖4所示,開關(guān)K1、K2和電阻R1構(gòu)成了電阻限流預(yù)充電電路。

圖4 電阻限流預(yù)充電

電阻在預(yù)充電期間平均功率:

(1)

設(shè)超級(jí)電容初始電壓為零,將C=3 F,V=900 V,t=5 s代入式(1):

復(fù)合電源系統(tǒng)超級(jí)電容為3 F/900 V, 由于超級(jí)電容容量較大,采用充電電阻為超級(jí)電容預(yù)充電,充電電阻的功率、體積和重量等都無(wú)法接受。

2.1.2 雙向Buck&Boost預(yù)充電

超級(jí)電容初始電壓可能低于電池電壓,也可能高于或者等于動(dòng)力電壓,雙向Buck&Boost預(yù)充電是根據(jù)比較超級(jí)電容電壓和電池電壓的高低,使雙向DC工作在Buck或者Boost模式,電池通過(guò)雙向DC給超級(jí)電容預(yù)充電,當(dāng)?shù)陀陔姵仉妷簳r(shí),電池通過(guò)雙向DC以Buck限流方式為超級(jí)電容充電,當(dāng)高壓或者等于電池電壓時(shí),電池通過(guò)雙向DC以Boost限流方式為超級(jí)電容充電。圖5是雙向Buck&Boost預(yù)充電的示意圖。

如圖5所示, 開關(guān)管G1工作于周期性導(dǎo)通和關(guān)斷作狀態(tài),開關(guān)管G2、G3、G4處于封鎖狀態(tài),雙向DC工作于Buck模式;開關(guān)管G1直通,開關(guān)管G4工作于周期性導(dǎo)通和關(guān)斷作狀態(tài),開關(guān)管G2、G3處于封鎖狀態(tài),雙向DC工作于Boost模式;實(shí)現(xiàn)電池至超級(jí)電容方向上既能Buck又能Boost,反之亦然。

圖5 雙向Buck&Boost

主電路采用四相交錯(cuò)并聯(lián)的拓?fù)洌姼须娏魈幱诓贿B續(xù)工況,一相采用雙向Buck&Boost電路則一方面紋波電流較大,四相全部采用雙向Buck&Boost電路可以減小紋波,但需要八個(gè)半橋,體積、成本較高,另一方面會(huì)造成四路電流不均衡。

2.1.3 高壓接觸器切換預(yù)充電

由于雙向DC本身輸入輸出側(cè)需要高壓直流接觸器及預(yù)充電電阻,在四相交錯(cuò)并聯(lián)的基礎(chǔ)上,通過(guò)高壓接觸器的切換實(shí)現(xiàn)同一方向上的Buck&Boost,在原電路的基礎(chǔ)上增加了兩個(gè)高壓接觸器及兩個(gè)預(yù)充電電阻。

超級(jí)電容電壓低于電池電壓95%時(shí),雙向DC工作于Buck模式,Buck預(yù)充電如圖6所示。雙向DC執(zhí)行超級(jí)電容Buck充電之前,高壓接觸器K5和K8吸合,其余高壓接觸器斷開,電池先通過(guò)高壓接觸器K5、電阻R5平衡雙向DC900 V側(cè)的濾波電容電壓,電壓平衡后高壓接觸器K1吸合、K5斷開。超級(jí)級(jí)電容先通過(guò)高壓接觸器K8、電阻R8平衡雙向DC600V側(cè)的濾波電容電壓,電壓平衡后高壓接觸器K4吸合、K8斷開。

圖6 Buck預(yù)充電電路

高壓接觸器K1、K4吸合后,超級(jí)電容連接到雙向DC的600 V側(cè),電池連接到雙向DC的900 V側(cè),雙向DC工作在Buck模式,電池給超級(jí)電容Buck預(yù)充電,充電過(guò)程中,采用恒流或者限流方式給超級(jí)電容充電,當(dāng)超級(jí)電容電壓充至電池電壓的95%時(shí),高壓接觸器K1、K4斷開,Buck預(yù)充電完成。

超級(jí)電容電壓高于蓄電池電壓的95%時(shí),雙向DC工作于Boost模式,Boost預(yù)充電如圖7所示。雙向DC執(zhí)行超級(jí)電容Boost充電之前,高壓接觸器K6和K7吸合,其余高壓接觸器斷開,電池先通過(guò)高壓接觸器K6、電阻R6平衡雙向DC600V側(cè)的濾波電容電壓,電壓平衡后高壓接觸器K2吸合、K6斷開。超級(jí)級(jí)電容先通過(guò)高壓接觸器K7、電阻R7平衡雙向DC900V側(cè)的濾波電容電壓,電壓平衡后高壓接觸器K3吸合、K7斷開。

圖7 Boost預(yù)充電電路

高壓接觸器K2、K3吸合后,超級(jí)電容連接到雙向DC的900 V側(cè),電池連接到雙向DC的600 V側(cè),雙向DC工作在Boost模式,電池給超級(jí)電容Boost預(yù)充電,充電過(guò)程中,采用恒流或者限流方式給超級(jí)電容充電,當(dāng)超級(jí)電容電壓充至電池電壓的95%時(shí),電池通過(guò)電感和IGBT上橋臂并聯(lián)的續(xù)流二極管給超級(jí)電容充電,超級(jí)電容電壓等于或者大于電池電壓時(shí),雙向DC執(zhí)行Boost限流模式,電池給超級(jí)電容Boost預(yù)充電,超級(jí)電容電壓達(dá)到電網(wǎng)大牙900 V后Boost預(yù)充電完成。

2.2 電力輸出能力

電池通過(guò)雙向DC可以對(duì)外輸出多種電壓,如圖8所示,高壓接觸器切換到Buck預(yù)充電狀態(tài),雙向DC/DC工作在Buck狀態(tài),可以輸出0~600 V;如圖 9所示,高壓接觸器切換到Boost預(yù)充電狀態(tài),雙向DC/DC工作在Boost狀態(tài),可以輸出600~900 V;通過(guò)外接插座將電源引出,可以在待機(jī)工況滿足多種電壓等級(jí)高壓用電設(shè)備需求。

2.3 電池充電維護(hù)

將市電中的交流220 V整流,通過(guò)外部電源插座引入車輛

圖8 Buck預(yù)充電模式電力輸出

圖9 Boost預(yù)充電模式電力輸出

動(dòng)力電網(wǎng)。如圖10所示,高壓接觸器切換到Buck預(yù)充電狀態(tài),雙向DC工作在Boost狀態(tài),雙向DC可將市電整流得到的310 V電源泵升,設(shè)定一定大小的電流為電池充電,對(duì)電池進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),充電電大小流的可由電池BMS發(fā)送給雙向DC。

圖10 動(dòng)力電池充電

在外部電源插座輸入的電壓高于電池電壓時(shí),高壓接觸器切換到Boost預(yù)充電狀態(tài),雙向DC工作在Buck狀態(tài),雙向DC可將高于電池電壓的直流電源降壓后給電池充電。

3 結(jié)論

普通半橋結(jié)構(gòu)的雙向DC一側(cè)只能升壓,一側(cè)只能降壓,此拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的DC在結(jié)合高壓接觸器切換后就可實(shí)現(xiàn)每一側(cè)的雙向Buck&Boost。雙向DC變換器在600 V和900 V側(cè)都實(shí)現(xiàn)了升壓和降壓的功能,解決為超級(jí)電容充電的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了不同電壓直流電源輸出和動(dòng)力電池充電保養(yǎng)的一體化。有利于混合動(dòng)力車輛作為移動(dòng)電力平臺(tái)的功能實(shí)現(xiàn)。

[1] 王志強(qiáng),等譯. 開關(guān)電源設(shè)計(jì)[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2005.

[2] 于遠(yuǎn)彬. 車載復(fù)合電源設(shè)計(jì)理論與控制策略研究[D].長(zhǎng)春:吉林大學(xué),2008.

[3] 鄧湘鄂, 電動(dòng)汽車多重軟化開關(guān)雙向DC/DC變換器研究[D].重慶:重慶大學(xué),2011.

AMethodofRealizingBidirectionalDCforCompositePowerSupply

Song Keling, Li Shen, Jiang Renjun

(China North Vehicle Research Institute,Beijing 100072,China)

A hybrid electric power grid adopts an ultracapacitor directly to connect the power grid. The power battery is connected to the power grid through DC/DC. The bi-directional DC/DC is required for the super capacitor buck/boost precharge. The DC/DC works in the Buck/Boost state when the system works, replenishing energy or recovering braking energy for the power grid; Charge the battery through DC/DC when maintenance; The standby state is the dc power supply of different voltage grade according to the need of the power station. By high voltage DC contactor and bi-directional DC/DC combination control, using the topology design of bi-directional DC/DC converter can meet the demand of the diversification of hybrid electric vehicle energy, have the ability of practical application.

bidirectional DC/DC; precharge; buck/boost

2017-05-17;

2017-07-17。

宋克嶺(1972-)男,研究員,碩士,主要從事車輛電源變換器總體技術(shù)方向的研究。

1671-4598(2017)11-0227-03

10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2017.11.058

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