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        一種三電平高增益DC-DC變換器

        2019-05-08 12:59:18張超蘭陳樂朋潘迦藍
        通信電源技術(shù) 2019年4期
        關(guān)鍵詞:高增益導(dǎo)通二極管

        張超蘭,陳樂朋,潘迦藍

        (三峽大學(xué) 電氣與新能源學(xué)院,湖北 宜昌 443002)

        0 引 言

        隨著人類社會和科學(xué)技術(shù)的不斷進步,光伏發(fā)電因具備分布廣泛、無污染等優(yōu)點,成為研究熱點[1-3]。受光電池自身性能的限制,單光電池板的輸出電壓一般為30~50 V,而并網(wǎng)輸入電壓為380~400 V。因此,具有高升壓能力的DC-DC變換器在光伏發(fā)電系統(tǒng)中具有重要作用[4]。

        傳統(tǒng)Boost變換器可通過增大主開關(guān)的占空比提升輸出電壓增益。但是,當(dāng)主開關(guān)的占空比過大時,將導(dǎo)致開關(guān)管的電壓應(yīng)力增加,從而增大開關(guān)器件的損傷和開關(guān)損耗,降低變換器的效率和穩(wěn)定性[5]。因此,提出了一種基于開關(guān)電容結(jié)構(gòu)的DC-DC變換器,通過增加開關(guān)電容單元的數(shù)量提升輸出電壓增益,但開關(guān)電容單元的結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,需配備相應(yīng)的輔助元件,大大增加了拓撲結(jié)構(gòu)和控制策略的復(fù)雜度,同時在開關(guān)狀態(tài)切換時易產(chǎn)生電流尖峰,損害元器件[6]。基于此,本文提出了一種新型三電平高增益DC-DC變換器,具有電路拓撲簡單、開關(guān)管電壓應(yīng)力低、輸出電壓增益高及控制簡單等優(yōu)點。

        1 工作原理

        圖1為三電平高增益DC-DC變換器的電路拓撲。為簡化分析過程,作出如下假設(shè):電路中的所有元器件均為理想器件,不考慮寄生參數(shù);電容C1、C2為無窮大,且電容電壓不變;電感電流連續(xù),開關(guān)管Q1和Q2、Q3和Q4交錯開通和關(guān)斷,驅(qū)動信號反相。

        圖1 三電平高增益DC-DC變 換器

        變換器在一個工作周期T內(nèi)有四個工作模態(tài),變換器穩(wěn)定工作時的主要波形和各模態(tài)的等效電路分別如圖2和圖3所示。

        圖2 變換器穩(wěn)定工作時的主要波形

        變換器的工作過程如下

        模態(tài)一[t0~t1]:開關(guān)管Q1、Q2、Q3、Q4導(dǎo)通,二極管 D1、D2、D3、D4反向截止,電源Ui給電感L1、L2充電,電感電流線性上升,電容C3對負載RL供電,此時有:

        其中,Ui為變換器的輸入電壓,UL1、UL2分別為電感L1、L2的兩端電壓,UC3為電容C3的兩端電壓。

        模態(tài)二[t1~t2]:開關(guān)管Q1、Q4關(guān)斷,Q2、Q3導(dǎo)通;二極管D1、D3導(dǎo)通,D2、D4反向截止;電源Ui與電感L1串聯(lián)對電容C1充電,電源Ui與電感L2串聯(lián)對電容C2充電,流過電感L1、L2的電流線性下降,電容C3對負載RL供電,此時有:

        其中,UC1、UC2分別為電容C1、C2的兩端電壓。

        模態(tài)三[t2~t3]:開關(guān)管Q1、Q2、Q3、Q4導(dǎo)通,二極管 D1、D2、D3、D4反向截止,電源Ui給電感L1、L2充電,電感電流線性上升,電容C3對負載RL供電。

        模態(tài)四[t3~t4]:開關(guān)管Q1、Q4導(dǎo)通,Q2、Q3關(guān)斷;二極管D2、D4導(dǎo)通,D1、D3反向截止;電源Ui與電感L1、L2,電容C1、C2串聯(lián)向負載RL和電容C3供電,此時有:

        其中,UO為變換器的輸出電壓。

        2 性能分析

        2.1 電壓增益

        設(shè)開關(guān)管Q1、Q2、Q3、Q4的占空比為D,根據(jù)電感L1的伏秒平衡可得:

        聯(lián)立式(1)、式(3)、式(5)及式(6),可得:

        根據(jù)式(7)可知,變換器的輸出電壓增益為:

        2.2 開關(guān)管電壓應(yīng)力

        設(shè)開關(guān)管 Q1、Q2、Q3、Q4的電壓應(yīng)力分別為根據(jù) KVL,可知:

        聯(lián)立式(3)、式(7)及式(9),可得:

        聯(lián)立式(1)、式(3)、式(4)、式(7)及式(10),可得:

        聯(lián)立式(3)、式(7)及式(9),可得:

        聯(lián)立式(1)、式(3)、式(4)、式(7)及式(12),可得:

        圖3 各模態(tài)等效電路

        設(shè)二極管 D1、D2、D3、D4的電壓應(yīng)力分別為UD1、UD2、UD3、UD4,根據(jù)各模態(tài)等效電路可知,在模態(tài)一和模態(tài)三時,有:

        聯(lián)立式(1)、式(3)、式(4)、式(7)、式(17)及式(18),可得:

        在模態(tài)二時,有:

        聯(lián)立式(1)、式(3)、式(4)、式(7)、式(20)及式(21),可得:

        在模態(tài)四時,有:

        聯(lián)立式(1)、式(3)、式(4)、式(7)、式(23)及式(24),可得:

        傳統(tǒng)Boost變換器主開關(guān)管的電壓應(yīng)力為:

        可見,相較于傳統(tǒng)Boost變換器,本文提出的三電平高增益DC-DC變換器的開關(guān)管電壓應(yīng)力顯著降低。

        2.3 飛跨電容電壓

        設(shè)飛跨電容C1、C2兩端電壓分別為UC1、UC2。聯(lián)立式(1)、式(3)、式(4)及式(7),可得:

        3 仿真驗證

        為驗證本文所提三電平高增益DC-DC變換器的可行性,利用PSIM軟件進行仿真,變換器的具體參數(shù)如表1所示。

        表1 變換器具體參數(shù)

        變換器穩(wěn)定工作時的PSIM仿真波形如圖4所示。圖4(a)為變換器的輸入電壓Ui、輸出電壓UO和輸出電流IO的波形。根據(jù)式(7),可算出變換器的輸出電壓UO=700 V。圖 4(b)為開關(guān)管Q1、Q2、Q3、Q4的電壓波形,根據(jù)式(13)~式(16),可算出開關(guān)管Q1、Q2、Q3、Q4的電壓應(yīng)力均為200 V。圖4(c)為二極管D1、D2、D3、D4的電壓波形,根據(jù)式(19)、式(22)及式(25),可算出二極管D1、D2、D3、D4的電壓應(yīng)力均為200 V。圖4(d)為飛跨電容C1、C2的電壓波形,根據(jù)式(27)可算出UC1=UC2=200 V。根據(jù)仿真波形可看出,本文所提三電平高增益DC-DC變換器的仿真結(jié)果與理論分析基本一致。

        圖4 PSIM仿真波形

        4 結(jié) 論

        理論分析與仿真結(jié)果表明,該變換器的電路拓撲和控制策略簡單,不含耦合電感等器件,無需添加復(fù)雜的輔助電路,設(shè)計成本低,且實現(xiàn)了輸入、輸出電壓高增益,同時開關(guān)管電壓應(yīng)力低。因此,該變換器適用于大規(guī)模光伏發(fā)電系統(tǒng)。

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