《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 用于電動汽車的多重化軟開關雙向DC/DC變換器的研究
用于電動汽車的多重化軟開關雙向DC/DC變換器的研究
來源:電子技術應用2011年第3期
王明渝,鄧湘鄂
重慶大學 輸配電裝備及系統安全與新技術國家重點實驗室,重慶400044
摘要: 針對典型的半橋式雙向DC/DC變換器拓撲結構特點,利用DCM模式下電感電流反向的特征,采用一種不額外添加半導體器件的軟開關技術,減小開關損耗;采用多重化拓撲結構彌補DCM模式下電壓、電流紋波大的缺陷;在控制方式上采用電壓電流雙閉環形式,將共用電壓環的輸出作為每個基本單元的給定電流,解決了并聯結構的均流問題。
中圖分類號: TM464
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2011)03-0068-04
Study on multiple soft-switching bidirectional DC/DC converter for electric vehicle
Wang Mingyu,Deng Xiang′e
State Key Laboratory of Transmission Equipment and System Safety and Electrical New Technology, Chongqing University, Chongqing 400044,China
Abstract: For the characteristics of the typical half-bridge bidirectional DC/DC converter topology and the reverse inductor current in DCM operation, this paper adopts a soft-switching technology without increasing extra semiconductor devices to decrease turn-off loss. The DCM associated voltage and current ripples can be alleviated by multiphase interleaved operation. This paper adopts a voltage and current double close-loop control strategy to balances the inductor currents among cell modules using a same reference current from the common voltage closed-loop.
Key words : bidirectional DC/DC converter;soft-switching;discontinuous conducting mode(DCM);double close-loop;switching losses


    電動汽車在運行過程中,頻繁地加速減速、起動制動,需要利用雙向DC/DC變換器將電池的電壓升高以獲得穩定的直流母線電壓。另外,在電動汽車制動時,需要通過雙向DC/DC變換器將能量回饋到電池,使其效率提高。
    參考文獻[1]通過對比幾種典型雙向DC/DC變換器發現,在相同條件下半橋型雙向DC/DC變換器電路元件所承受的電壓電流應力較小?;景霕蛐屯負浣Y構運用在大功率負載時,所需開關器件等級仍然較高、電感較大、體積龐大、能量密度較低。為了減小變換器體積,增大功率等級,參考文獻[2-3]采用多重化半橋拓撲結構,降低了開關管功率等級,減小所用電感和電壓電流紋波,但開關損耗問題仍有待解決。參考文獻[4]采用一個震蕩電感加二重雙向DC/DC拓撲結構,運用軟開關技術提高效率,但增加了一個電感元件和兩個開關,導致成本增加。
    為獲得較高的功率密度,可將變換器設計在非連續導通模式(DCM),但其紋波較大,故采用多重化拓撲結構以彌補其缺陷,由此所需電感進一步減小[3]。另外,在DCM模式下,主開關關斷的頻率是其負載電流頻率的兩倍,開關的關斷損耗增大,DCM模式使得變換器效率降低[5]。本文采用一種控制型軟開關技術[6],不需要額外增加半導體器件,通過合理控制實現軟開關,從而減小了開關損耗,提高了變換器效率。
1 變換器拓撲結構及控制策略
1.1 變換器的拓撲結構及工作原理

    本文采用的三重交錯式雙向DC/DC變換器由三個典型半橋式雙向DC/DC拓撲結構交錯并聯而成,其拓撲結構如圖1所示。

    三個基本半橋的導通時間依次互錯1/3周期,且在每個周期導通時間相同,因此電感電流也依次互錯1/3周期,從而減小總電流的紋波。
    當正向運行,即升壓運行時,下部開關Sd1、Sd2、Sd3處于斬波狀態,為主開關,上部開關Su1、Su2、Su3與同臂下部開關互補,為輔助開關。當反向運行,即降壓運行時,上部開關與下部開關主輔職能調換。
    為了達到軟開關目的,在實際運行中上下開關驅動信號加入的死區時間,利用電感電流恒流源作用,使上下開關各自并聯的小電容能量在死區時間內得以交換,從而達到ZCS和ZVS。下面僅以單重半橋型雙向DC/DC變換器拓撲加以說明。
    圖1中,iL1為電感L1的電流,規定如圖1中方向為正方向;Co為濾波電容;FWDu1及FWDd1分別為開關Su1和Sd1反向并聯的二極管;Cu1、Cd1為兩開關并聯的小電容。低壓側Vin由蓄電池或超級電容供電,高壓側Vo接電機等負載。當電機正向運行時,Sd1為斬波開關,Su1為輔助開關,能量由低壓側Vin流向高壓側Vo;當電機發生制動時,能量反向流動,上、下開關職能調換?,F僅以boost工作模式加以說明。圖2所示為升壓模式下6個工作模態的關鍵波形。

    模式1(T0≤t<T1)
    由于變換器工作在DCM狀態,電感L1較小,在T0時刻,iL1達到負向最小值iL1(T0),二極管FWDd1 ZVS導通。電感電流線性增加,此狀態以開關Sd1獲得導通驅動信號為止。
  
    二極管FWDd1自然導通,開關Sd1擁有導通驅動信號,但由于電感電流iL1仍為負,開關Sd1未導通,此狀態以電感電流iL1上升至零截止。
    
1.2 變換器的控制策略
    本文采用電壓外環PI調節,可穩定直流母線電壓,即DC/DC變換器高壓側電壓,使其不隨蓄電池電壓變化而變化;此外,在負載變化時,保證了直流母線電壓在較快時間內得以穩定。
    采用電流內環PI調節,可以將電動汽車制動剎車時直流母線側能量以可控的方式對蓄電池組進行充電;另一方面,共用一個電壓外環,保證并聯各個基本變換器電應力和熱應力的均勻合理分配,以實現電源系統中各基本變換器自動平衡均流[7]。本文采用雙閉環控制方式,如圖3所示。

    為了使多重式結構變換器的每個基本單元在其他單元發生故障時仍能繼續獨立工作,每個基本單元變換器擁有獨立的PWM發生模塊。
2 軟開關實現條件
    本文利用DCM運行下電感電流反向和互補開關,沒有額外的半導體器件。變換器電感與開關的并聯小電容在死區時間內相互配合,使兩電容能量相互交換,以達到軟開關目的。
    若使變換器在boost模式與buck模式均達到軟開關目的,首先應滿足DCM運行基本條件;另外,在死區時間內,電感電流要具有抽取電容電能,以使兩電容能量可以交換。以boost模式為例,DCM模式運行基本條件:

    由式(2)、(3)得知,在兩個死區時間相同情況下,只需滿足反向電感電流的軟開關條件,正向電感電流的軟開關條件也會得到滿足。
    由式(3)得知,在不同負載下,電感L的平均值IL不同,因此反向電感電流峰值也不同。為使變換器在不同功率下設置的死區時間不變,且均可達到軟開關目的,在電感電流平均值最大時Imax L(即滿負載),得出的電感電流反向最大值I-max即為在不同功率下的最小值。若死區時間滿足滿負載下的軟開關條件,則一定滿足不同功率下軟開關的條件。
3 仿真驗證
    針對電動汽車在運行過程中駕駛員的頻繁加速、減速及起動、制動等操作,為了驗證上述拓撲結構的正確性,進行了仿真驗證,所用參數如表1所示。

    (1)變換器在t=0.025 s時,負載功率由2P/3突變為滿負載P,模擬電動汽車加速運行。當t=0.15 s時,電路達到穩定狀態;當t=0.025 s時,電壓因負載突變;而t=0.007 5 s時,很短時間內恢復給定電壓,電流也快速達到另一穩態。本文電流內環采用三個獨立的PWM發生器,具有較快的動態響應。
    (2)變換器升壓工作時,以第三個基本單元為例,在負載功率為2P/3下主開關Sd3,輔助開關Su3,及各自并聯二極管FWDd3、FWDu3的仿真波形及電感電流波形如圖4所示。采用此種控制性軟開關技術,使主開關、輔助開關以及兩并聯二極管在不同負載下其電壓、電流錯位,即均可達到軟開關效果。采用三重交錯式拓撲結構,電感電流紋波減小到原來的三分之一,有效彌補了DCM運行模式紋波大的缺陷。

    本文采用多重半橋式雙向DC/DC變換器拓撲結構,利用DCM模式下電感電流反向的特點,以反方向運行時主開關為輔助開關,沒有額外添加半導體器件。實現了主開關的零電壓開通和零電流關斷,輔助開關的零電壓開通、零電流關斷,以及主開關與輔助開關并聯二極管的零電壓導通、零電流關斷,提高了整體變換器效率。使得多重交錯式結構有效減小了電感電流紋波。在控制方式上采用共用一個電壓環,即共用一個電感電流參考值,解決了并聯結構的均流問題,三個獨立的電流內環加快了變換器的響應速度、提高了安全性。本文分析了此變換器的工作原理、控制策略,并對其進行了仿真實驗,驗證了理論分析的正確性與可行性。
參考文獻
[1] SCHUPBACH R M,BALDA J C.Comparing DC-DC converters for power management in hybrid electric vehicles[C].IEEE International Electric Machines and Drives Conference,2003.
[2] 陳明,汪光森,馬偉明,等.多重化雙向DC-DC變換器電流紋波分析[J].繼電器,2007,35(4):66-70.
[3] Xu Haiping,PENG F Z,Li Kong.Multi-phase DC-DC converter with bi-directional power flow ability for
     distributed generation system[C].Power Electronics Specialists Conference,2008.
[4] HA D H,PARK N J,LEE K J,et al.Interleaved bidirectional DC-DC converter for automotive electric systems[C].Conference Record-IAS Annual Meeting.2008.
[5] Huang Xudong,Wang Xiaoyan,FERRELL.J,et al.Parasitic ringing and design issues of high power interleaved boost converters[C].Power Electronics Specialists Conference,2002.
[6] 顧亦磊,陳世杰,呂征宇,等.控制型軟開關變換器的實現策略[J].中國電機工程學報,2005,25(6):55-59.
[7] 徐德鴻.電力電子系統建模及控制[M].北京:機械工業出版社,2005.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产性天天综合网| 亚洲无线一线二线三线区别av| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 久久综合国产精品台湾中文娱乐网| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 奶水喷射视频一区| 欧美一区二区三区四区在线观看| 午夜在线一区二区| 亚洲一区二区在线| 久久婷婷国产综合精品青草| 在线综合亚洲欧美在线视频| 欧美一乱一性一交一视频| 欧美激情视频在线播放| 免费一级欧美片在线观看| 美国三级日本三级久久99| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 暖暖成人免费视频| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 久久国产日韩| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品| 久久深夜福利| 午夜在线观看欧美| 99国产精品自拍| 久久综合免费视频影院| 免费亚洲电影在线观看| 亚洲第一精品久久忘忧草社区| 欧美黄色成人网| 久久久久国产一区二区三区四区| 国内视频一区| 欧美日韩美女| 国产一区成人| 影音先锋国产精品| 日韩午夜电影av| 亚洲开发第一视频在线播放| 嫩草国产精品入口| 久久久久久69| 久久天堂精品| 免费成人你懂的| 永久久久久久| 久久久精品欧美丰满| 国产精品国产三级国产普通话99| 欧美日本韩国一区二区三区| 国产欧美日韩在线播放| 久久国产主播精品| 亚洲国产国产亚洲一二三| 国产日韩欧美电影在线观看| 欧美成人a视频| 国产精品theporn88| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 老色鬼精品视频在线观看播放| 欧美成人资源网| 怡红院精品视频在线观看极品| 一区久久精品| 欧美精品久久久久久久免费观看| 欧美激情视频在线免费观看 欧美视频免费一| 亚洲精品美女91| 欧美一区1区三区3区公司| 国内精品久久久久久久97牛牛| 欧美xxx在线观看| 欧美 日韩 国产 一区| 国产精品香蕉在线观看| 亚洲国产成人在线视频| 亚洲少妇诱惑| 国模 一区 二区 三区| 欧美精品999| 亚洲国产成人在线播放| 国产亚洲成av人在线观看导航| 欧美精品黄色| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 久久精品av麻豆的观看方式| 亚洲精品久久久久| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 亚洲欧美日韩视频一区| 激情综合在线| 国产婷婷成人久久av免费高清| 欧美日韩mp4| 国产在线精品一区二区夜色| 亚洲欧美日韩精品久久| 久久久噜噜噜| 久久精品亚洲国产奇米99| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 亚洲欧美卡通另类91av| 欧美日韩国产区| 亚洲欧美一区二区三区在线| 午夜在线精品偷拍| 久久久青草青青国产亚洲免观| 国产一区二区三区高清在线观看| 亚洲精品综合久久中文字幕| 久久久久欧美精品| 最新高清无码专区| 亚洲视频在线观看网站| 午夜精品久久久久久久白皮肤| 久久精品九九| 亚洲视频在线观看免费| 9久re热视频在线精品| 欧美高清在线观看| 日韩一二三在线视频播| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 亚洲电影天堂av| 欧美日韩欧美一区二区| 亚洲摸下面视频| 欧美日韩久久| 日韩午夜激情av| 久久久久久成人| 欧美日韩直播| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 久久精品日韩欧美| 久久视频一区| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 亚洲第一页中文字幕| 国产欧美日韩亚州综合| 久久av资源网| 久久久久久夜| 这里只有精品视频| 亚洲一区二区欧美日韩| 日韩视频精品在线| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 韩国视频理论视频久久| 午夜日韩av| 亚洲黄色小视频| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 女主播福利一区| 亚洲人成人一区二区三区| 亚洲午夜一区二区| 国产在线乱码一区二区三区| 欧美电影美腿模特1979在线看| 欧美三级韩国三级日本三斤| 国内揄拍国内精品久久| 国产精品腿扒开做爽爽爽挤奶网站| 欧美三级日韩三级国产三级| 亚洲国产精品福利| 日韩午夜av电影| 美女视频黄免费的久久| 欧美国产乱视频| 狠狠色丁香婷婷综合| 国内精品久久久久久久影视蜜臀| 国产精品久久久久久久久久久久| 国产精品免费久久久久久| 国产亚洲一区精品| 一级成人国产| 国产热re99久久6国产精品| 在线观看一区二区精品视频| 国模精品娜娜一二三区| 1024日韩| 亚洲国产成人午夜在线一区| 欧美激情中文字幕乱码免费| 欧美激情第六页| 美女精品视频一区| 国产亚洲毛片在线| 午夜一区二区三视频在线观看| 国产综合精品一区| 每日更新成人在线视频| 欧美成人国产一区二区| 国产美女精品视频免费观看| 国产综合久久久久影院| 国产真实乱偷精品视频免| 一区二区欧美在线观看| aaa亚洲精品一二三区| 美日韩精品免费| 欧美日韩国产美| 欧美精品一区二区三区视频| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 久久国产精品免费一区| 欧美在线视频免费播放| 欧美成人亚洲成人| 亚洲精品一区二区在线观看| 欧美激情区在线播放| 国产欧美精品va在线观看| 国产视频一区二区在线观看| 狼狼综合久久久久综合网| 欧美午夜在线视频| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 亚洲精品你懂的| 亚洲全部视频| 香蕉成人久久| 欧美午夜电影网| 亚洲精品男同| 欧美高清在线播放| 欧美日韩国产页| 国产精品久久久久毛片大屁完整版| 国产精品久久77777| 欧美性视频网站| 久久精品国产2020观看福利| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 国产日韩精品一区观看| 欧美大尺度在线| 亚洲视频一二区| 黄色工厂这里只有精品| 亚洲已满18点击进入久久| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 欧美一区观看| 狠狠久久婷婷| 在线一区二区日韩| 欧美大片va欧美在线播放| 欧美黄色免费网站| 亚洲毛片一区| 久久不见久久见免费视频1| 欧美日韩一区在线播放| 99re6这里只有精品| 久久一区激情| 国产亚洲激情在线| 久久久青草青青国产亚洲免观| 国产精品入口| 欧美激情亚洲国产| 欧美一区在线直播| 国产亚洲成年网址在线观看| 久久精品国产精品亚洲精品| 久久综合网络一区二区| 欧美片网站免费| 久久久久综合| 国产精品一区二区视频| 国产精品免费网站| 性久久久久久久| 欧美日韩福利| 亚洲中无吗在线| 一区二区三区国产在线| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲综合日韩在线| 欧美极品在线视频| 久久夜色精品国产欧美乱| 国产亚洲女人久久久久毛片| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲欧美日韩国产一区| 免费成人在线观看视频| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 激情校园亚洲| 亚洲高清在线播放| 亚洲区在线播放| 久久激情中文| 欧美国产在线视频| 好看的日韩av电影| 久久久久九九九九| 亚洲人成小说网站色在线| 91久久精品www人人做人人爽| 激情欧美一区二区三区| 欧美区国产区| 欧美成人精品影院| 国内免费精品永久在线视频| 亚洲尤物视频在线| 欧美久久视频| 国产免费成人在线视频| 国产精品一区在线播放| 日韩午夜免费视频| 国产精品久久久久影院亚瑟| 欧美国产精品劲爆| 亚洲九九精品| 久久久久久综合| 妖精成人www高清在线观看| 久久久国产视频91| 韩国视频理论视频久久| 午夜精品剧场| 99视频一区二区三区| 9人人澡人人爽人人精品| 国产视频一区在线| 久久精品一区二区| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 亚洲人成毛片在线播放| 在线看无码的免费网站| 久久av资源网站| 欧美一区二区日韩一区二区| 欧美日本在线看| 影音先锋国产精品| 午夜国产精品视频| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 午夜精品免费| 久久av红桃一区二区小说| 久久久久国产一区二区三区| 国产亚洲一区在线| 国产精品一区在线播放| 亚洲人成在线观看网站高清| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 亚洲一区二区成人| 亚洲视频在线观看三级| 亚洲第一搞黄网站| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 亚洲毛片网站| 99人久久精品视频最新地址| 久久精品视频在线免费观看| 亚洲无人区一区| 嫩草国产精品入口| 另类欧美日韩国产在线| **欧美日韩vr在线| 中国成人亚色综合网站| 久久综合五月| 欧美影院午夜播放| 在线观看视频一区二区| 国产日韩在线看| 欧美午夜久久久| 亚洲免费在线播放| 亚洲日本欧美| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 亚洲黄色毛片| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 国外成人网址| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 一本久道久久综合婷婷鲸鱼| 国产精品一区二区三区四区| 亚洲大胆av| 久久人人爽人人爽| 国产精品一区毛片| 国产日韩一区二区三区在线播放| 亚洲免费在线观看视频| 国产一区 二区 三区一级| 午夜精品在线观看| 欧美美女福利视频| 免费短视频成人日韩| 久久国产精品免费一区| 亚洲欧美精品| 亚洲精品影院在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 欧美色图首页| 亚洲一品av免费观看| 欧美日韩亚洲综合一区| 欧美日韩在线免费视频| aa级大片欧美三级| 欧美伦理视频网站| 99这里有精品| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 欧美日韩在线免费视频| 亚洲国产天堂久久国产91| 亚洲电影观看| 欧美日韩a区| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 亚洲精选中文字幕|