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        基于串級結(jié)構(gòu)控制的新型雙向DC/DC變換器

        2020-04-16 02:22:10白力銘穆泳鑫劉德君
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        白力銘,穆泳鑫,劉德君

        (1.北華大學(xué)電氣與信息工程學(xué)院,吉林 吉林 132021;2.北華大學(xué)工程訓(xùn)練中心,吉林 吉林 132021)

        近年來,隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快,世界石油資源變得越發(fā)緊張,環(huán)境問題日益突出.新能源技術(shù)革新可以有效緩解環(huán)境壓力[1-2],在燃料電池電動汽車、航空航天器、大功率變電裝置等方面已經(jīng)取得了不少成果.對于新能源技術(shù)的應(yīng)用,電能的傳輸效率是關(guān)鍵性問題,其重點在于提升整個動力系統(tǒng)電能傳輸?shù)男?、穩(wěn)定性和安全性[3-5].雙向DC/DC變換器(Bidirectional DC/DC Converter,BDC)是不停電系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電、電動汽車等電能傳輸原動力系統(tǒng)的核心部件之一[6],也是儲能裝置與用電設(shè)備之間的連接橋梁,是新能源發(fā)展的重要方向之一[7-8].文獻(xiàn)[9]提出了一種用于電動汽車交錯并聯(lián)的雙向DC/DC變換器,該變換器低壓側(cè)采用倍流的方式提高電池電流的充、放電速度,但是電路缺少電氣隔離結(jié)構(gòu),發(fā)生故障時容易破壞電路.文獻(xiàn)[10]提出了一種雙向反激電路,雖然可以提高電路的功率密度,但不存在軟開關(guān),開關(guān)應(yīng)力大,開關(guān)管損耗較大.文獻(xiàn)[11]提出了一種在高電壓場合使用的全橋推挽式結(jié)構(gòu)雙向DC/DC變換器,實現(xiàn)了恒壓充電和恒壓放電,但也沒有軟開關(guān),開關(guān)應(yīng)力較大、壽命降低.文獻(xiàn)[12]提出了一種混合式隔離結(jié)構(gòu)雙向DC/DC變換器,該電路開關(guān)損耗小、效率高、成本低,但電路結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,建立數(shù)學(xué)模型較為困難.本文結(jié)合文獻(xiàn)[13]與雙向控制策略,提出一種Back/Boost高頻隔離型雙半橋直流雙向變換器,利用兩級電路的升壓特點提高電壓變比和功率傳輸密度,利用變壓器漏感與開關(guān)管寄生電容諧振形成軟開關(guān),實現(xiàn)開關(guān)管的ZVS和ZCS,降低了開關(guān)損耗.用串級控制的方法分別設(shè)計了PID滑模變控制器與PI控制器,以提高系統(tǒng)的魯棒性和動態(tài)響應(yīng).通過MATLAB仿真驗證所提出電路的優(yōu)越性和可行性.

        1 電路分析

        新型雙向DC/DC變換器見圖1.該變換器由兩部分構(gòu)成:第一級電路為Back/Boost穩(wěn)壓電路;第二級電路為高頻雙半橋隔離電路.圖1中VL為低壓側(cè)電壓;VH為高壓側(cè)電壓;L1、L2、Lr為第一級電路的電感、第二級電路的電感和變壓器漏感;iL1、iL2、ip分別是第一級電路的電感電流、第二電路的電感電流和變壓器漏感電流;Cr2~Cr5為諧振電容;VC1為C1兩端電壓;Vp、Vs為變壓器兩端的電壓降.L1、VT0、C1構(gòu)成一次側(cè)的升壓電路,L1與C1并聯(lián)形成諧振電路,避免了開關(guān)管VT0承受較高的尖峰電壓,減小了開關(guān)器件的開關(guān)應(yīng)力.L2、Cr2~Cr5、Lr、VT2~VT5構(gòu)成了二次側(cè)的高頻雙半橋電路,同時變壓器漏感Lr與Cr2~Cr5發(fā)生諧振,利用諧振實現(xiàn)了VT2~VT5的ZVS和ZCS,減少了開關(guān)管VT2~VT5的開關(guān)應(yīng)力,增加了開關(guān)管的壽命.

        2 數(shù)學(xué)模型建立及控制器設(shè)計

        2.1 第一級電路設(shè)計

        由于系統(tǒng)具有對稱性,因此,僅分析升壓過程.為了使第一級系統(tǒng)能夠快速響應(yīng)、恒壓輸出,電路采用PID滑模變結(jié)構(gòu)控制,見圖2.圖2中,iC1為C1流過的電流;VC1為C1兩端電壓;Vrel為參考電壓.

        內(nèi)環(huán)采用滑模變結(jié)構(gòu)控制方式,用來保證電容電流跟蹤基準(zhǔn)電流值,保持輸出電壓恒定;外環(huán)輸出與基準(zhǔn)電壓偏差作為內(nèi)環(huán)滑模變結(jié)構(gòu)控制的電流基準(zhǔn),外環(huán)PI控制使系統(tǒng)在負(fù)載變化時能夠保持輸出電壓穩(wěn)定.

        1)在升壓模式下,將第二級電路假設(shè)為負(fù)載R0,開關(guān)管VT0導(dǎo)通與關(guān)斷的時間為T.當(dāng)開關(guān)管VT0導(dǎo)通時,二極管陽極接通VL負(fù)極承受反向電壓截止,電容C1放電,蓄電池電壓VL全部加到電感L1兩端,在該電感電流下電流iL1線性增長,儲存的磁場能量逐漸增加,在0

        (1)

        2)當(dāng)VT0截止時,iL1經(jīng)二極管D1流向C1側(cè),電感L1中的磁場將改變L1兩端電壓極性,以保持iL1不變,電源與電感釋放的電能同時給C1充能,C1側(cè)電壓VC1仍然是上正下負(fù).當(dāng)電感上的電壓VL-VC1<0時,電感電流iL1線性減小.在dt

        (2)

        用u=0或1代替開關(guān)的導(dǎo)通和關(guān)斷,聯(lián)立(1)和(2)可得到滑模變結(jié)構(gòu)數(shù)學(xué)模型

        (3)

        所使用的控制變量

        (4)

        式中:x1、x2和x3分別為電壓誤差、電壓誤差導(dǎo)數(shù)和電壓誤差積分;Vrel為參考電壓;β為電壓反饋系數(shù),在理想情況下通常β=1.

        選擇滑模切換面

        S=α1x1+α2x2+α3x3

        (6)

        控制函數(shù)

        (7)

        2.2 第二級電路設(shè)計

        在設(shè)計第二級電路時,假設(shè)第一級電路是第二級電路電源的內(nèi)阻RS.采用PID控制方式,將電容C6兩端電壓的實際值V45與第二級電路參考電壓V′rel的偏差作為輸入信號,經(jīng)PI控制器和限幅環(huán)節(jié),得到移相角φ.當(dāng)電壓偏離目標(biāo)值時,改變移相角,從而改變變換器的輸出功率和電壓,使之達(dá)到負(fù)載側(cè)的功率需求.二級電路控制結(jié)構(gòu)見圖3.

        第二級電路整個運(yùn)行過程可以簡化為4個不同模式的等效電路[14].第二級電路的平均狀態(tài)數(shù)學(xué)模型

        (8)

        (9)

        3 系統(tǒng)仿真驗證

        由于篇幅有限,本文僅研究升壓模式下的系統(tǒng).圖4為開關(guān)管VT2~VT5的ZVS、ZCS波形.由圖4可知,當(dāng)系統(tǒng)正常運(yùn)行時,開關(guān)管在導(dǎo)通、關(guān)斷的瞬間能夠?qū)崿F(xiàn)軟開關(guān),可以達(dá)到降低開關(guān)損耗的目的.

        圖5為正常運(yùn)行和負(fù)載突然減小時系統(tǒng)的波形.圖5 a為升壓過程中第一級電路正常運(yùn)行時VC1、iC1、PWM值,圖5 b為t=0.01 s時,負(fù)載突然減小后系統(tǒng)的VC1、iC1、PWM值.由圖5可知:當(dāng)系統(tǒng)正常運(yùn)行時,第一級電路可以穩(wěn)定輸出60 V的電壓和6 A的電流值;當(dāng)系統(tǒng)負(fù)載突然降低為一半時,控制器可以快速響應(yīng),保持電壓不變而電流增加到12 A.由此證明,系統(tǒng)具有很好的響應(yīng)能力和抗干擾能力.

        第二級電路升壓過程中,通過第一級給定的電壓進(jìn)行二次升壓,變壓器兩側(cè)漏感電壓、電感電流、漏感電流Vp、Vs、iL2、ip的波形見圖6 a,C6兩端電壓V45與負(fù)載電流的波形見圖6 b.由圖6 a可知:當(dāng)變壓器一次側(cè)漏感電壓Vp超前Vs一個相位角φ時,功率傳輸方向為正向傳輸;當(dāng)漏感電壓Vp滯后Vs一個相位角φ時,可以改變功率的傳輸方向為反方向.由圖6 b可知:系統(tǒng)在高壓側(cè)可以輸出120 V的恒定電壓值.

        4 結(jié) 論

        本文提出了一種基于Back/Boost變換器與雙半橋隔離變換器組合而成的新型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),適用于新能源供電、新能源汽車等大功率、電壓大變比場合.利用LC諧振實現(xiàn)了開關(guān)管的軟開關(guān),解決了開關(guān)應(yīng)力大、損耗大的問題;采用串級結(jié)構(gòu)控制策略,對系統(tǒng)參數(shù)攝動不敏感,當(dāng)負(fù)載突然變化時,系統(tǒng)可以快速達(dá)到穩(wěn)定,提高了系統(tǒng)的抗干擾能力和魯棒性.二次抬高電壓時,變換器從低壓側(cè)20 V升壓到120 V,穩(wěn)定輸出功率為480 W,解決了系統(tǒng)電壓變化小、傳輸功率密度低的問題.本文控制器的設(shè)計略微復(fù)雜,未來可以采用更加高效、簡單的控制器.

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