999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

一種零紋波耦合電感高增益DC-DC變換器

2019-10-30 02:14:39梁文娟譚國東陳浩胡雪峰
哈爾濱理工大學學報 2019年4期

梁文娟 譚國東 陳浩 胡雪峰

摘 要:針對光伏電池輸出電壓低的缺點,提出了一種零紋波耦合電感高增益DC-DC變換器。該變換器基于傳統boost引入耦合電感技術,改善電壓增益;耦合電感的原邊采用二極管電容無源鉗位,既有吸收漏感能量的功能,又能延展變換器的工作占空比;耦合電感的副邊引入的開關電容倍壓單元在進一步擴展了電壓增益的同時,將功率器件的電壓應力鉗位于較低水平,從而可以選用通態電阻小、電壓等級低的高性能MOSFET,有助于改善系統效率。此外,較低的輸入電流紋波,降低了變換器的損耗和對輸入電源的電磁干擾。詳細分析了該變換器的工作原理及穩態特性,并搭建了一臺實驗樣機,驗證了理論分析的正確性。

關鍵詞:零紋波;無源鉗位;耦合電感;開關電容;高增益

DOI:10.15938/j.jhust.2019.04.003

中圖分類號: TM46

文獻標志碼: A

文章編號: 1007-2683(2019)04-0014-08

Abstract:In this paper, a high voltage gain DC-DC converter with coupled inductor and ripple free is proposed for low voltage renewable energy generation system,such as photovoltaic, fuel cell and so on.The coupling inductor technology is introduced on the basis of the traditional boost converter to improve the voltage gain. Diode capacitor passive clamp was introduced to primary side of the coupled-inductor which has the function of recovering the leakage energy and helps to extend the converter duty cycle. The switching capacitor voltage doubling unit was introduced to the secondary of the coupling inductor, the voltage gain is improved and the voltage stress of the power devices is clamped at a relatively low level which can use low resistance, low voltage level MOSFETs to improve the efficiency of the converter. In addition, the low input current ripple improving the efficiency, which reduces the loss of the converter and the electromagnetic interference to the input power supply. The operating principle and steady-state property are discussed in detail. Finally, a prototype is built to verify the theoretical analysis.

Keywords:zero-ripple; passive clamping; coupled-inductor; switched capacitor; high voltage gain

0 引言

當前,光伏電池、燃料電池等低壓可再生能源發電受到了廣泛重視[1-2]。由于光伏電池和燃料電池的輸出為較低的直流電壓,需將多個發電單元串聯才能夠達到并網逆變器對輸入電壓等級的要求。但這種方案運營的可靠性較差,后期維護成本高。另外,輸入電流紋波的大小也會明顯影響光伏、燃料電池的發電效率和使用周期。因此,研究應用于光伏、燃料電池發電系統中的輸入電流紋波小、電壓增益高的高性能升壓變流器具有現實意義。

近幾年來,國內外學者對高增益boost變換器進行了廣泛研究,主要提出了以下幾種提高直流變換器增益的方案:①采用多變換器級聯[3-6],級聯后的變換器增益明顯提升,但導致控制難度和體積的增大,降低了變換器的效率;②采用開關電容倍壓單元[7-10],可以實現較高的電壓增益,降低各單元的電壓應力,但也因電容的充放電帶來了較大的尖峰電流,故無法應用于高功率場合;③采用耦合電感升壓技術[11-14],隨著耦合電感匝比的提高會獲得較好的升壓特性,但會對主開關產生較高的電壓應力,且漏感能量不能被有效地回收。另外,輸入電流紋波大是傳統的耦合電感DC/DC變換器普遍存在的缺點,為此,文[15]采用在變換器的前端加入無源紋波消除電路抑制了電流紋波,但結構較為復雜,導致變換器體積、成本的增大,效率降低;文[16-17]采用交錯并聯技術降低了電流紋波,但存在控制難度高,且僅在某一固定占空比下工作時才能實現輸入電流零紋波,結構可調節性較差;文[18-20]在所提變換器中加入耦合電感零紋波方案,有效降低了輸入電流紋波,然而實現零紋波輸入電流依賴于耦合電感的耦合系數,故而設計較為困難。

為解決上述問題,本文提出了一種新穎的零紋波DC-DC變換器。采用耦合電感和多倍壓單元技術,擴展電壓增益范圍,同時減小開關器件的電壓應力。為消除輸入電流紋波帶來的危害,引入輔助電感和加入輔助電容,在不改變原有變換器的升壓特性的前提下,實現輸入電流的近似零紋波。

1 所研究變換器拓撲及其工作原理

1.1 所研究變換器的拓撲結構

圖1為本文所提出的變換器的原理結構圖。其中輸入電壓源為Vin,輔助電感為L,主開關為S,穩壓電容為C4,輸出電容為CO,負載為RO;VC1、VC2、VC3、VC4分別為電容C1、C2、C3、C4兩端電壓;VL、VD1、VD2、VD3、VD4分別為電感L、二極管D1、D2、D3、D4兩端電壓;iL為流經電感L的電流;耦合感采用勵磁電感Lm、漏感Lk和理想變壓器組成的等效模型如圖2所示,其中匝比Np/Ns=n。其中C2、C3構成開關電容倍壓單元,穩壓電容C4既具有保持電壓增益的功能,又能在引入輔助電感L后實現輸入電流近似零紋波。

2 穩態工作性能分析

2.1 CCM模式下穩態性能

2.1.1 電壓增益性能

因暫模態不影響變換器電壓增益特性,故在分析中只考慮主開關開和關兩種狀態的常模態。當主開關S開通時,其表達式為

5 結 論

本文提出了一種基于耦合電感的零紋波高增益DC-DC變換器,并給出其工作原理和穩態特性的詳細分析。實驗結果表明,所提出的零紋波變換器具有以下優點:

1)解決了單開關耦合電感高增益BOOST變換器的輸入電流紋波較大的問題,同時增加了調節升壓變比的控制自由度。

2)開關倍壓電路的引入既有助于提高電壓增益,又具有鉗位作用,有效降低了功率開關器件的電壓應力。可以選用低功耗的功率開關。

3)耦合電感原副邊漏感能量均可以得到循環利用,有助于改善變換器的轉換效率。

參 考 文 獻:

[1] 顏景斌, 王飛, 王美靜,等. 改進滑模變結構控制光伏系統最大功率點跟蹤[J]. 哈爾濱理工大學學報, 2016, 21(4):106.

[2] 薛萍, 宋巖亮. 改進蟻群算法與BP網絡融合預測鉛酸蓄電池SOC[J]. 哈爾濱理工大學學報, 2016, 21(6):95.

[3] TANAKA T, WANG H, MA K, et al. Reactive Power Compensation Capability of a STATCOM Based on Two Types of Modular Multilevel Cascade Converters for Offshore Wind Application[C]// IEEE, International Future Energy Electronics Conference and Ecce Asia. IEEE, 2017:326.

[4] KHAMPHAKDI P, NITTA M, HAGIWARA M, et al. Zero-Voltage Ride-Through Capability of a Transformerless Back-To-Back System Using Modular Multilevel Cascade Converters for Power Distribution Systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 31(4):2730.

[5] XIONG S, TAN S C. Cascaded High-Voltage-Gain Bidirectional Switched-Capacitor DC-DC Converters for Distributed Energy Resources Applications [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 32(2):1220.

[6] SongXiong, Siew-Chong Tan. Family of Cascaded High-voltage-gain Bidirectional Switched-capacitor DC-DC Converters[C]// Energy Conversion Congress and Exposition. IEEE, 2015:6648.

[7] CAO Y, LEI Y,PILAWA-PODGURSKI R C N, et al. Modular Switched-capacitor Dc-Dc Converters Tied with Lithium-ion Batteries for Use in Battery Electric Vehicles[C]// Energy Conversion Congress and Exposition. IEEE, 2015:85.

[8] SARAFIANOS A, STEYAERT M. A Modelling and Design Approach for Push/pull Switched Capacitor DC-DC Converters[C]// Control and Modeling for Power Electronics, IEEE, 2016:1.

[9] PASTERNAK S R,KIANI M H, RENTMEISTER J S, et al. Modelling and Performance Limits of Switched-Capacitor DC-DC Converters Capable of Resonant Operation with a Single Inductor[J]. IEEE Journal of Emerging & Selected Topics in Power Electronics (99):1.

[10]BUTZEN N, STEYAERT M S J. Design of Soft-Charging Switched-Capacitor DC-DC Converters Using Stage Outphasing and Multiphase Soft-Charging[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits (99):1.

[11]HU X, GONG C. A High Gain Input-Parallel Output-Series DC/DC Converterwith Dual Coupled Inductors [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(3):1306.

[12]LIN M.Ultralarge Gain Step-Up Coupled-Inductor DC-DC Converter With an Asymmetric Voltage Multiplier Network for a Sustainable Energy System [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, PP(99):1.

[13]陳章勇, 許建平, 吳建雪. 基于 LC 吸收電路的耦合電感高升壓增益變換器[J]. 電機與控制學報, 2015, 19(3):69.

[14]胡雪峰, 龔春英, 陳杰,等. 一種高增益交錯耦合電感直流變換器[J]. 中國電機工程學報, 2014, 34(3):380.

[15]PAN C T, CHENG M C, LAI C M. Current Ripple-free Module Integrated Converter (MIC) with More Precise Maximum Power Tracking Control for PV Energy Harvesting[C]// IEEE, International Conference on Power Electronics and Drive Systems. IEEE, 2013:1328.

[16]ZHANG S, YU X. Control Strategy to Achieve Minimum / Zero Input Current Ripple for the Interleaved Boost Converter in Photovoltaic/Fuel Cell Power Conditioning System[C]// 2012, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE),2012:11(4):4301.

[17]HOSLKI R, KOIZUMI H. High-step-up Dc-dc Converter Using Voltage Multiplier Cell with Ripple Free Input Current[C]// Industrial Electronics Society, IECON 2013, Conference of the IEEE. IEEE, 2014:834.

[18]MOHAMMADI M. High Step-up DC-DC Converter with Ripple Free Input Current and Soft Switching[J]. IET Power Electronics, 2014, 7(12):3023.

[19]GU Y, ZHANG D, ZHAO Z. Input/Output Current Ripple Cancellation and RHP Zero Elimination in a Boost Converter using an Integrated Magnetic Technique[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(2):747.

[20]CHEN Z,XU J. High boost ratio DC-DC converter with ripple-free input current [J]. Electronics Letters, 2014, 50(5):353.

(編輯:溫澤宇)

主站蜘蛛池模板: 国产大片喷水在线在线视频| 日韩无码白| 国产99在线| 欧美一级夜夜爽www| 婷婷色婷婷| 动漫精品中文字幕无码| 亚洲综合第一区| 伊大人香蕉久久网欧美| 国产精品19p| 色综合热无码热国产| 成人亚洲视频| 黄色a一级视频| 欧美亚洲另类在线观看| 久996视频精品免费观看| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 69av在线| 成人一区在线| 手机在线国产精品| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 亚洲日韩久久综合中文字幕| 国产成人啪视频一区二区三区| 人妖无码第一页| 在线不卡免费视频| 天天综合天天综合| 色一情一乱一伦一区二区三区小说| 亚洲大学生视频在线播放| 欧美午夜在线视频| 午夜影院a级片| 欧美在线三级| 自拍偷拍欧美日韩| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 国产SUV精品一区二区| 一区二区午夜| 中文字幕在线一区二区在线| 精品国产黑色丝袜高跟鞋| a级毛片免费网站| 99偷拍视频精品一区二区| 亚洲一区二区三区国产精华液| 美女黄网十八禁免费看| 国产精选自拍| 欧美综合区自拍亚洲综合绿色| 成人福利在线视频| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 69国产精品视频免费| a级毛片在线免费| 亚洲一区网站| 日韩免费成人| 亚洲福利视频一区二区| 国产成人a在线观看视频| 欧美中文一区| 亚洲成人高清在线观看| 欧美中文字幕无线码视频| 亚洲第一中文字幕| 日韩av资源在线| 四虎永久免费地址| 欧美色香蕉| 国语少妇高潮| 青青草国产在线视频| 四虎永久免费地址| 欧美亚洲一二三区| 久久永久免费人妻精品| 亚洲国产天堂久久综合226114| 亚洲天堂777| 亚洲欧美h| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 国产午夜福利片在线观看| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 狠狠五月天中文字幕| 精品国产香蕉在线播出| 国产成人午夜福利免费无码r| 国产精品久久久久婷婷五月| 中文字幕亚洲无线码一区女同| 91精品啪在线观看国产91九色| 久草性视频| 国产Av无码精品色午夜| 2020极品精品国产| 久久99国产乱子伦精品免| www.youjizz.com久久| 91国语视频| 2022国产无码在线| 国产精品尤物在线| 99伊人精品|