摘" 要: 隨著分布式能源高滲透率接入電網(wǎng),雙極性直流微電網(wǎng)固有優(yōu)勢愈發(fā)突出。針對光伏電池投入到雙極性直流微電網(wǎng)運(yùn)行時(shí),對于高增益雙極性變換器的需求,提出一種組合式且可提供雙極性輸出的高增益變換器。在傳統(tǒng)Sepic變換器的基礎(chǔ)上加入一個(gè)二極管和電容,通過開關(guān)管控制電容、電感能量的交替?zhèn)鬟f,從而提升變壓器增益;其次,基于元件復(fù)用的方法將開關(guān)電容單元和Boost電路進(jìn)行組合,實(shí)現(xiàn)正負(fù)極電壓均衡的雙極性輸出。此外,詳細(xì)闡述了所提變換器的工作原理,開關(guān)器件的電流和電壓應(yīng)力、電路參數(shù)設(shè)計(jì)。為驗(yàn)證所提拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的可行性,搭建了一臺24 V/336 V([±]168 V)、112 W的實(shí)驗(yàn)樣機(jī),實(shí)測變換器增益可達(dá)14倍。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所提變換器具有增益高、器件電壓應(yīng)力低、輸入電流連續(xù)的特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞: 高增益變換器; 雙極性輸出; 低電壓應(yīng)力; 開關(guān)電容; 電壓增益; 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
中圖分類號: TN624?34; TM46" " " " " " " " " "文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A" " " " " " " " " " " "文章編號: 1004?373X(2024)22?0107?06
A high gain converter with bipolar outputs
Abstract: With the high penetration of distributed energy sources into the power grid, the inherent advantages of bipolar DC microgrids are becoming more and more prominent. In allusion to the demand for high?gain bipolar converters when photovoltaic cells are put into the operation of bipolar DC microgrids, a combined and high?gain converter that can provide bipolar output is proposed. On the basis of the traditional Sepic converter, the diode and capacitor are added to control the alternating transfer of energy between the capacitor and inductor by switching tubes, thereby improving the transformer gain. The switched?capacitor unit and Boost circuit are combined based on the method of component multiplexing to realize the bipolar output with balanced voltage at positive and negative poles. The operating principle of the proposed converter, the current and voltage stresses of the switching devices and the design of the circuit parameters are specified. In order to verify the feasibility of the proposed topology, a 24 V/336 V ([±]168 V), 112 W experimental prototype is built and the measured converter gain is up to 14 times. The experimental results show that the proposed converter has the characteristics of high gain, low device voltage stress, and continuous input current.
Keywords: high gain converter; bipolar output; low voltage stress; switching capacitor; voltage gain; topological structure
0" 引" 言
社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所導(dǎo)致的能源危機(jī)與日益嚴(yán)峻的環(huán)境問題讓世界能源結(jié)構(gòu)體系處于巨大變革中,清潔環(huán)保、可循環(huán)利用的分布式能源備受關(guān)注[1]。而隨著分布式能源高滲透率接入電網(wǎng),雙極性直流微電網(wǎng)憑借可提供更多電壓等級接口、靈活性強(qiáng)、高可靠性和安全性,以及無需考慮相位同步問題的優(yōu)勢,得到了廣泛的關(guān)注[2?3]。其中光伏電池是一種受地域限制小、運(yùn)維簡單、壽命長的新型能源,但其輸出電壓較低,無法匹配雙極性直流微電網(wǎng)的電壓等級[4],需通過高增益變換器升壓至并網(wǎng)電壓。
利用級聯(lián)技術(shù)可以提高電壓增益,但無法解決后級電壓應(yīng)力問題。通過耦合電感[5?6]調(diào)節(jié)匝比,可以實(shí)現(xiàn)高增益并降低電壓應(yīng)力,但需引入額外的吸收電路來解決漏感導(dǎo)致的開關(guān)管電壓尖峰問題。由開關(guān)器件、電容、電感組合而成的開關(guān)單元[7?8]通過并聯(lián)充電、串聯(lián)放電的方法來提高電壓增益,但其輸出電壓為單極性。若通過分壓電容實(shí)現(xiàn)雙極性輸出,受不平衡負(fù)載的影響,中性線電壓存在偏差、電能質(zhì)量差的問題,會損壞用電設(shè)備。而采用電壓平衡器[3]需要監(jiān)控線電壓,實(shí)時(shí)調(diào)整其自身模式,控制方法復(fù)雜。文獻(xiàn)[9?10]將電壓增益一致、極性相反的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行組合,在實(shí)現(xiàn)電能變換的同時(shí)也可以均衡電壓輸出,但其增益較低。本文提出一種雙極性輸出的高增益變換器,在傳統(tǒng)Sepic電路基礎(chǔ)上增加了一個(gè)電容和二極管,得到改進(jìn)型的Sepic電路;再將開關(guān)電容與Boost電路進(jìn)行并聯(lián)組合,利用電容的鉗位作用實(shí)現(xiàn)雙極性輸出,為上述問題提供一個(gè)解決方案。另外,對所提變換器進(jìn)行了理論分析,與同類型變換器進(jìn)行對比,還搭建了一臺實(shí)驗(yàn)樣機(jī)來驗(yàn)證其性能。
1" 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與工作原理
1.1" 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
所提出的雙極性輸出的高增益變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。在傳統(tǒng)Sepic變換器的基礎(chǔ)上加入一個(gè)電容Cb2和一個(gè)二極管D1,通過開關(guān)管控制電容、電感能量的交替?zhèn)鬟f來提升變壓器增益?;谠?fù)用的方法,將開關(guān)電容單元和Boost電路進(jìn)行組合,進(jìn)一步提升變換器增益的同時(shí),實(shí)現(xiàn)正負(fù)極電壓均衡的雙極性輸出。光伏電池由直流電壓源(Vin)表示,雙極性輸出分別由Rp、Rn表示,開關(guān)管S1、S2交替導(dǎo)通,所提變換器由3個(gè)電感(L1~L3)、6個(gè)電容(Cb1、Cb2、C1、C2為儲能電容,Cp、Cn為輸出電容)、5個(gè)二極管(D1~D5)組成。
1.2" 工作模態(tài)
基于以下假設(shè),對所提變換器進(jìn)行具體分析。
1) 所有器件均為理想器件,忽略器件的寄生參數(shù)。
2) 電感值、電容值足夠大,電感電流紋波以及電容電壓紋波足夠小,可以忽略不計(jì),即可認(rèn)為通過電感的電流、電容的端電壓為常數(shù)。
3) 變換器工作在電流連續(xù)導(dǎo)通模式。
所提變換器在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi),器件的關(guān)鍵波形如圖2所示。根據(jù)開關(guān)器件導(dǎo)通的情況,所提變換器有2種工作模式,各模態(tài)下的等效電路如圖3所示。
1) 模態(tài)1(t0~t1):當(dāng)開關(guān)管S1導(dǎo)通,開關(guān)管S2截止時(shí),二極管D1、D2、D5關(guān)斷,二極管D3、D4導(dǎo)通。Vin通過開關(guān)管S1給電感L1充電,流過電感L1的電流逐漸增大。電容Cb2放電,流過電感L2的電流增大,能量儲存到電容Cb2中;電容C1和電感L3分別通過二極管D4、D3,同時(shí)給電容C2、Cn充電,流過電感L3的電流減小。輸出電容Cn與電容C1、C2并聯(lián),輸出電容Cn上的電壓被鉗位在[VC1+VC2]。
由圖3a)可得:
2) 模態(tài)2(t1~t2):當(dāng)開關(guān)管S2導(dǎo)通,開關(guān)管S1截止時(shí),二極管D1、D2、D5導(dǎo)通,二極管D3、D4關(guān)斷。直流電源Vin、電感L1經(jīng)過二極管D1給電容Cb2充電,流過電感L1的電流逐漸下降。電感L2與電容Cb1通過二極管D1并聯(lián),電感電壓為負(fù)值,流過電感L2的電流逐漸下降。電容C1處于充電狀態(tài)。電感L3與電容C1通過開關(guān)管S2并聯(lián),電感電壓為正值,流過電感L3的電流逐漸增大。電容C2處于放電狀態(tài)。輸出電容Cp與電容C1、C2并聯(lián),輸出電容Cp上的電壓被鉗位在[VC1+VC2]。當(dāng)開關(guān)管S2關(guān)斷時(shí),變換器再次工作在模態(tài)1中,依次循環(huán)。由此可得:
實(shí)現(xiàn)雙極性電壓均衡輸出的基本原理是:通過二極管的導(dǎo)通,將電容C1、C2在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi)分別與輸出電容Cp、Cn并聯(lián),將電壓鉗位在同一電壓。
2" 變換器的性能分析
2.1" 電壓增益
根據(jù)變換器模態(tài)的等效電路以及電感的伏秒平衡原則,各電壓與輸入電壓及占空比的關(guān)系如下所示:
由式(3)可推導(dǎo)出所提變換器在穩(wěn)態(tài)工作點(diǎn)下的電壓增益為:
2.2" 器件電壓電流應(yīng)力
根據(jù)模態(tài)分析以及電容電壓的關(guān)系式(3),可得知開關(guān)管S1、S2以及二極管D1~D5的電壓應(yīng)力分別為:
忽略變換器寄生參數(shù)的影響,不計(jì)及變換器的傳輸損耗,根據(jù)傳輸功率的關(guān)系可得電感的平均電流為:
式中Io表示輸出電流,Io=[Po(Vp+Vn)]。
根據(jù)在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi)流過電容的平均電流為0的原則,可得二極管D1~D5的電流應(yīng)力如下:
式中:Ip、In分別表示正、負(fù)極的負(fù)載電流,[Ip=VpRp],[In=VnRn]。同樣可得開關(guān)管S1、S2的電流應(yīng)力為:
2.3" 對比分析
本文將所提變換器與其他5種變換器進(jìn)行了比較,具體性能參數(shù)見表1。不同變換器的電壓增益對比曲線見圖4。由圖4可見,本文變換器電壓增益在全占空比范圍內(nèi)始終高于其他變換器。根據(jù)表1的統(tǒng)計(jì),在相同工況下,本文所提變換器的開關(guān)管電壓應(yīng)力最低。文獻(xiàn)[11?12]變換器相較于SL?Boost變換器電壓增益有所增加,但輸出電壓均為單極性,若通過分壓電容實(shí)現(xiàn)雙極性輸出,不平衡負(fù)載情況下導(dǎo)致的電壓偏差無法解決。文獻(xiàn)[13?14]將兩個(gè)基本變換器拓?fù)溥M(jìn)行組合優(yōu)化,使其具備雙極性輸出能力,輸出獨(dú)立,受負(fù)載情況影響小,但器件應(yīng)力未得到改善,增益低。綜上所述,本文變換器具備雙極性輸出、電壓增益高、電壓應(yīng)力低的優(yōu)勢。
3" 變換器參數(shù)設(shè)計(jì)
3.1" 電感設(shè)計(jì)
電感的設(shè)計(jì)主要考慮電感電流紋波,對于輸入電感L1,電流紋波以20%作為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),電感值越大,伴隨的等效串聯(lián)電阻越大??紤]到減小損耗,電感L2、L3的值以接近臨界狀態(tài)作為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),各電感值計(jì)算公式為:
式中α表示電感電流的紋波系數(shù)。
3.2" 電容設(shè)計(jì)
在變換器工況確定的情況下,電容的設(shè)計(jì)主要考慮電容電壓的紋波。將輸出電容Cp、Cn電壓紋波和串聯(lián)電容Cb1、Cb2、C1、C2分別等于電容電壓1%、10%作為設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),各電容值計(jì)算公式如下:
式中[β]表示電容電壓的紋波系數(shù)。
4" 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
基于上述理論分析與參數(shù)設(shè)計(jì),搭建了一臺24 V/336 V([±]168 V)、112 W的實(shí)驗(yàn)樣機(jī),以驗(yàn)證所提拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的可行性。具體參數(shù)及器件選擇參考表2。
圖5所示為在額定工況下工作時(shí),所提變換器的主要電壓、電流波形。如圖5a)所示,輸入電壓Vin為24 V,占空比D為0.635時(shí),正、負(fù)極輸出電壓基本相等,為168 V,電壓增益達(dá)到14倍;如圖5b)所示,開關(guān)管S1、S2互補(bǔ)導(dǎo)通,所承受電壓應(yīng)力分別為68 V、108 V,均小于輸出電壓的[12];如圖5c)和圖5d)所示,二極管D1~D5截止時(shí)所承受的電壓應(yīng)力分別為68 V、68 V、168 V、168 V、168 V,分別為輸出電壓的[15]、[15]、[12]、[12]、[12];如圖5e)所示,電容Cb1、Cb2、C1、C2電壓應(yīng)力分別為42.2 V、65.35 V、113.03 V、56.21 V;如圖5f)所示,流過電感L1、L2、L3的電流分別為4.7 A、1 A、1 A,均與理論分析相一致。
5" 結(jié)" 論
本文基于基本變換器拓?fù)洌闷骷?fù)用的方法提出一種雙極性輸出的高增益變換器。該變換器具備高增益、可避免在極限占空比下工作、雙極性輸出、輸入電流連續(xù)的優(yōu)勢,能夠滿足光伏并入雙極性直流微電網(wǎng)工作的需求。
參考文獻(xiàn)
[1] 姚玉璧,鄭紹忠,楊揚(yáng),等.中國太陽能資源評估及其利用效率研究進(jìn)展與展望[J].太陽能學(xué)報(bào),2022,43(10):524?535.
[2] 裴忠晨,宋曉民,劉闖,等.適用于雙極性低壓直流微電網(wǎng)的自平衡隔離型DC?DC變換器[J].電力自動化設(shè)備,2022,42(5):47?53.
[3] PIRES V F, CORDEIRO A, RONCERO?CLEMENTE C, et al. DC?DC converters for bipolar microgrid voltage balancing: a comprehensive review of architectures and topologies [J]. IEEE journal of emerging and selected topics in power electronics, 2022, 11(1): 981?998.
[4] 唐西勝.GB/T 35727—2017《中低壓直流配電電壓導(dǎo)則》解讀[J].電力系統(tǒng)自動化,2020,44(1):23?28.
[5] 張民,周明珠,韋正怡,等.一種集成Y源網(wǎng)絡(luò)的高升壓DC?DC變換器[J].太陽能學(xué)報(bào),2022,43(10):499?506.
[6] 李洪珠,黃陳輝,劉飛揚(yáng),等.含倍壓單元的磁集成Boost?Cuk組合變換器[J].電力電子技術(shù),2021,55(9):103?107.
[7] 潘學(xué)偉,李司南,張鐘月,等.基于開關(guān)電感和開關(guān)電容的新型高增益DC?DC變換器[J/OL].電源學(xué)報(bào):1?13[2023?12?13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1420.TM.20231213.1358.005.html.
[8] 李俊波,閆鵬,魏業(yè)文,等.一種新型SEPIC可拓展高增益DC?DC變換器[J].電機(jī)與控制學(xué)報(bào),2023,27(4):64?74.
[9] LITRáN S P, DURáN E, SEMI?O J, et al. Single?switch bipolar output DC?DC converter for photovoltaic application [J]. Electronics, 2020, 9(7): 1171.
[10] MARKKASSERY S, SARADAGI A, MAHINDRAKAR A D, et al. Modeling, design and control of non?isolated single?input multi?output zeta?buck?boost converter [J]. IEEE transactions on industry applications, 2020, 56(4): 3904?3918.
[11] SHAHIR F M, BABAEI E, FARSADI M. Extended topology for a boost DC?DC converter [J]. IEEE transactions on power electronics, 2018, 34(3): 2375?2384.
[12] SHANTHI T, PRABHA S U, SUNDARAMOORTHY K. Non?isolated n?stage high step?up DC?DC converter for low voltage DC source integration [J]. IEEE transactions on energy conversion, 2021, 36(3): 1625?1634.
[13] CORDEIRO A, CHAVES M, CANACSINH H, et al. Hybrid sepic?cuk DC?DC converter associated to a SRM drive for a solar PV powered water pumping system [C]// 2019 8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications. [S.l.]: IEEE, 2019: 169?174.
[14] CHAPPARYA V, DEY A, SINGH S P. A novel non?isolated boost?zeta interleaved DC?DC converter for low voltage bipolar DC micro?grid application [C]// 2022 IEEE International Conference on Power Electronics, Smart Grid, and Renewable Energy (PESGRE). Trivandrum, India, 2022: 1?7.