《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 電動汽車車載充電器PFC AC/DC變換器設計
電動汽車車載充電器PFC AC/DC變換器設計
2015年電子技術應用第2期
王源卿,李紅梅
合肥工業大學 電氣與自動化工程學院,安徽 合肥230009
摘要: 為了減少電動汽車接入電網充電時對電網的諧波污染,同時提高電力利用率,必須進行功率因數(PFC)校正。PFC AC/DC作為車載充電器的核心部分之一,可為后級DC/DC系統提供穩定的直流電壓。針對功率等級為2 kW的車載充電器,采用升壓(Boost)PFC主拓撲結構和基于平均電流控制的AC/DC變換器設計方案,設計了具有PFC的AC/DC變換器,詳細給出了其主電路和控制電路的設計流程,包括器件選型、控制策略選擇、主電路及控制電路的參數配置。最后通過系統仿真及樣機實驗測試,驗證了系統動態及靜態性能。
中圖分類號: U463.6;TM910.6
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2015)02-0152-04
Design of PFC AC/DC converter for battery chargers in electrical vehicle
Wang Yuanqing,Li Hongmei
School of Electrical and Automation Engineering,Hefei University of Technology,Hefei 230009,China
Abstract: In order to reduce harmonic pollution on the grid and increase the power efficiency when charging electric vehicles connected to the grid, power factor must be corrected. PFC AC/DC converter is one of the core parts of the car charger, and provides a stable DC voltage for poster-level DC/DC system. Aiming at the battery charger of rated power 2 kW, the AC/DC converter is designed with power factor correction(PFC) capacity, the boost PFC main topology is selected and the average current control is used to carry out its control. The design process of main circuit and control circuit is shown in detail, including device selection, control strategy and parameters configuration of main circuit and control circuit. Finally, system simulation and prototype experiments are implemented to verify the dynamic and static performance of proposed PFC AC/DC converter.
Key words : electric vehicles;on-board charger;AC/DC converter;Boost PFC;average current control

  

0 引言

  隨著能源危機、資源枯竭以及大氣污染等危害的加劇,我國已將新能源汽車確立為戰略性新興產業,車載充電器作為電動汽車的重要組成部分,其研究兼具理論研究價值和重要的工程應用價值[1-2]。采用前級AC/DC和后級DC/DC相結合的車載充電器結構框圖如圖1所示。

004.jpg

  當車載充電器接入電網時,會產生一定的諧波,污染電網,同時影響用電設備的工作穩定性。為了限制諧波量,國際電工委員會制定了用電設備諧波限制標準IEC61000-3-2,我國也發布了國標GB/T17625[3-4]。為了符合上述標準,車載充電器必須進行功率因數校正(PFC)。PFC AC/DC變換器一方面為后級DC/DC系統供電,另一方面為輔助電源供電,其設計的好壞直接影響車載充電器性能。

  鑒于純電動汽車車載充電器對體積、諧波有著苛刻的要求,本設計采用有源功率因數校正(APFC)技術[5-6]。APFC有多種拓撲結構,由于升壓式拓撲具有驅動電路簡單、PF值高和具有專門控制芯片[7]的優點,選取Boost拓撲結構的主電路。考慮各種基本控制方式,選取了具有諧波失真小、對噪聲不敏感和開關頻率固定技術優勢的平均電流控制方式。

  本文針對功率為2 kW的純電動汽車車載充電器,考慮諧波含量、體積及抗干擾性能等方面的設計需求,重點研究PFC AC/DC變換器,包含系統主電路和控制電路設計,并在上述研究的基礎上,開展系統仿真和實驗測試驗證研究,電路圖見圖2。

005.jpg

1 Boost PFC AC/DC變換器

  本文針對功率為2 kW的車載充電器PFC AC/DC變換器,采用基于Boost拓撲的主電路結構,以及連續模式下的平均電流控制控制策略。主電路由整流電路和Boost升壓電路構成;控制電路采用電流內環、電壓外環的雙閉環控制方式,原理框圖見圖3。

006.jpg

2 PFC AC/DC變換器主電路設計

  PFC AC/DC變換器主電路由輸出濾波電容、開關器件、升壓電感等器件構成,其參數設計如下。

  2.1 輸出濾波電容

  輸出濾波電容可濾除由開關動作造成的輸出電壓紋波,同時能夠維持輸出電壓在一定范圍內,選取的器件需較好地實現以上兩個功能。

  2.1.1 考慮輸出紋波電壓

  1.png

  式中:Co為輸出濾波電容,Pout為主電路輸出功率,fin為電網輸入電壓頻率,Vout為主電路輸出紋波電壓峰峰值,Vout為主電路輸出電壓。

  2.1.2 考慮電壓維持時間

  2.png

  式中:t為主電路輸出電壓由Vout降到Vout(min)的時間。

  據計算結果,選取3個220 F/400 V、1個330 F/400 V電解電容并聯。

  2.2 開關器件

  功率管開關器件的選擇主要考慮以下參數:耐壓值、通態電流值以及功率管開關頻率。在高開關頻率場合,常選取MOS管,但單個MOS管通態電流較小,為了增加通流能力,本系統選用兩個MOS管并聯。選取器件時,流過MOS管電流取2倍裕量,MOS管兩端電壓取1.2倍裕量。為了增加通流能力,選取兩只IPA60R165CP(650 V,21 A)并聯。

  2.3 升壓電感

  升壓電感的設計思路為:首先計算電感量,然后選擇合適的磁芯材料,最后結合磁路飽和對電感量的影響,選取合適的電感量及材料。

  電感量的計算公式為:

  3.png

  式中:Vin為主電路輸入電壓,f為開關頻率,Lmin為電感量最小值,?駐Ilmax為電感電流紋波最大值。升壓電感最小取值隨之確定,為108 H。

  確定電感量后,需選取合適的磁芯材料。APFC電路的升壓電感磁芯材料有:磁粉芯、鐵氧體磁芯和有隙非晶/微晶合金磁芯等。綜合分析,考慮鐵硅鋁磁粉芯的磁通密度(BS)高、體積小且不用開氣隙的優點,選擇鐵硅鋁磁粉芯作為磁芯材料。

  當主電路電流很大時,電感會出現直流偏置,導致磁路飽和。電流越大,磁路飽和程度越大。故選擇電感磁芯時,需考慮磁路飽和的問題。

  綜合考慮,選取型號為KS184060A的鐵硅鋁磁芯60匝,當磁路飽和程度最大時,電感量仍為110 H,略大于108 H。

3 PFC AC/DC變換器控制電路設計

  控制電路采用雙閉環結構:外環為電壓環,內環為電流環,電流環控制主電路輸入電流跟蹤參考電流,實現功率因數校正。電壓環的輸出電壓與輸出參考電壓經電壓誤差放大器比較后的輸出信號與前饋電壓和輸入電壓經過乘法器運算,得到電流環的輸入參考電流。通過電流環的調節,產生主電路開關管通斷的驅動信號,實現系統功率因數校正且輸出穩定的直流電壓。乘法器的作用主要為信號相乘,此處,本文重點研究電壓環和電流環的設計。

  3.1 電壓環設計

  電壓環的作用之一是將輸出電壓的變化反饋給電流環;作用之二是將二次諧波電壓衰減到指定水平,以降低輸入電流的畸變。另外,由于輸出電容的充、放電,輸出紋波電壓滯后輸入電壓,故電壓環的設計尚需兼顧考慮有足夠的相移,以保證輸出電壓紋波與輸入電壓同相位。綜上可知,需設置合理的補償電路,使得電壓環能夠滿足上述條件。

  無補償時,電壓環開環傳遞函數[8]表達式為:

  4.png

  式中:Pin為輸入功率,?駐V為電壓誤差放大器輸出電壓范圍。電壓開環傳遞函數的伯德圖如圖4中H曲線所示,二次諧波得不到衰減,導致輸入電流畸變變大,故需設置一個極點,使紋波電壓得到較好的衰減,同時將紋波電壓超前移相90°。

  設計的補償電路傳遞函數為:

  5.png

  綜合考慮,配置極點頻率等于穿越頻率。此時,相位裕度為45°,系統穩定性較好,且二次諧波得到了較大的衰減。加入補償后的電壓環傳遞函數的伯德圖如圖4中N曲線所示,二次諧波獲得了較大的衰減,且紋波電壓超前相移90°。

007.jpg

  3.2 電流環設計

  電流環的作用是調節主電路輸入電流,使之跟蹤主電路輸入電壓,實現高PF控制。電流環的設計思路是通過補償電路的合理設計,增加其響應速度,同時確保系統的穩定運行。

  無補償電路時,電流環由PWM比較器和功率級組成,開環傳遞函數[8]表達式為:

  6.png

007.jpg

  電流開環傳遞函數的伯德圖如圖5中H曲線所示,電流環帶寬很窄,且高頻噪聲得不到很好的抑制。為此,通過低頻處設置零點,提高低頻增益,增加帶寬;同時,在高頻處設置極點,抑制開關噪音。設計的補償電路開環傳遞函數為:

  7.png

  為此,選取合適的截止頻率,設定零點頻率以及極點頻率,使系統的相位裕度在45°以上,同時兼顧使電流環滿足高增益和大帶寬設計需求。設定截止頻率為6.65 kHz,零點頻率為4.5 kHz,極點頻率為46 kHz,相位裕度為48°,加入補償電路后電流環傳遞函數的伯德圖如圖5中N曲線所示,加入補償后的電流環在低頻處,系統帶寬較大;在高頻處,開關噪聲獲得了較好的衰減;此外,系統相位裕度超過45°,能夠實現系統的穩定運行。

008.jpg

4 系統仿真和實驗測試

  基于Saber仿真軟件[9]對系統進行仿真研究,Boost PFC AC/DC變換器主要參數為:電感L=500 滋H,輸出電容Co=990 H,開關頻率fs=133 kHz,電網頻率fin=50 Hz,R16=510 k,R17=10 k,R4=160 ,R5=0.01 ,其他參數通過前述的設計流程獲得。在輸入電壓有效值為140 V和220 V時,分別對系統仿真和實驗測試,仿真結果如圖6所示,實驗測試波形如


  系統仿真和實研測試結果表明:設計的Boost PFC AC/DC變換器能夠在寬的輸入電壓范圍內獲得穩定的直流輸出電壓,同時能夠實現輸入電流波形跟蹤輸入電壓波形,具有較高的功率因數。

5 結論

  為了避免車載充電器接入電網時對電網造成污染,根據國際電工委員會制定的用電設備諧波限制標準及國標,針對輸出功率2 kW的車載充電器,架構了Boost PFC AC/DC變換器主拓撲結構及平均電流控制的設計方案,給出了其主電路及控制電路詳細設計步驟及設計流程。在系統仿真測試驗證的基礎上,完成了系統實驗測試驗證。系統仿真及實測結果均揭示出,設計的2 kW車載充電器在寬輸入電壓條件下能夠實現高功率因數輸入及低紋波穩壓輸出的目標,且具有系統電路結構簡單、體積小、工作穩定性高和成本較低等優點,應用前景廣泛。

  參考文獻

  [1] 楊孝綸.電動汽車技術發展趨勢及前景(上)[J].汽車科技,2007(6):10-13.

  [2] 孫逢春.電動汽車發展現狀及趨勢[J].科學中國人,2006(8):44-47.

  [3] Electromagnetic Compatibility.Limits for harmonic current emission(Equipment input current @ 16 A per phase)[S].IEC 1000-3-2,1995.

  [4] Electromagnetic Compatibility.Overview of immunity tests basic EMC publication[S].IEC 1000-4-1,1992.

  [5] 張占松,蔡宣三.開關電源的原理與設計[M].北京:電子工業出版社,1998.

  [6] 周志敏,周紀海,紀愛華.開關電源功率因數校正電路設計與應用[M].北京:人民郵電出版社,2004.

  [7] 田豐.有源功率因數校正技術的研究與應用[D].西安:西安科技大學,2009.

  [8] 徐強.ZVT-boost軟開關PFC的變換器的仿真研究[D].長沙:中南大學,2004.

  [9] 王紅梅,黃華飛,唐春霞.Saber在電力電子技術教學中的應用[J].裝備制造技術,2007(1):80-82.


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>
          先锋a资源在线看亚洲| 亚洲欧美日韩成人| 久久久久国产成人精品亚洲午夜| 亚洲欧美日韩精品久久| 午夜精品久久久99热福利| 久久精品论坛| 欧美一区二区女人| 久久久精品网| 欧美性jizz18性欧美| 亚洲人成在线观看| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 久久青青草原一区二区| 欧美理论视频| 亚洲国产美女| 亚洲婷婷在线| 欧美大胆人体视频| 国产精品女主播一区二区三区| 日韩天堂在线视频| 亚洲国产高潮在线观看| 国产一区二区三区自拍| 国产一区二区三区的电影| 亚洲国产岛国毛片在线| 国产一区二区三区日韩| 国产真实精品久久二三区| 久久成人18免费网站| 免费成人激情视频| 欧美精品导航| 在线免费精品视频| 亚洲精品永久免费| 亚洲欧洲久久| 精品成人在线观看| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 欧美精品在线观看播放| 韩国一区二区三区在线观看| 欧美剧在线免费观看网站| 欧美一级午夜免费电影| 久久精品日韩一区二区三区| 国产精品乱码一区二区三区| 国产精品一区二区视频| 欧美综合第一页| 欧美黄色精品| 久久成人人人人精品欧| 一区二区欧美国产| 欧美日韩午夜视频在线观看| 国产麻豆综合| 欧美精品黄色| 国产欧美另类| 久久漫画官网| 国产精品露脸自拍| 狠狠爱成人网| 国模精品一区二区三区色天香| 亚洲欧美日韩中文视频| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 亚洲成人在线网站| 欧美日韩亚洲国产一区| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 亚洲一区二区3| 免费在线看成人av| 激情av一区二区| 亚洲精品美女在线| 国产综合色在线视频区| 一区二区三区精品久久久| 夜夜嗨网站十八久久| 亚洲精品久久久一区二区三区| 亚洲午夜影视影院在线观看| 国内精品视频在线播放| 亚洲国产精品毛片| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产伦精品一区二区三区四区免费| 日韩写真视频在线观看| 欧美美女bb生活片| 国产欧美欧美| 久久亚洲精品视频| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 欧美日韩视频一区二区| 在线成人亚洲| 久久国产加勒比精品无码| 欧美第十八页| 国产一区二区三区四区hd| 欧美激情亚洲激情| 欧美日韩视频在线一区二区| 亚洲第一天堂av| 亚洲大片在线| 国产精品99免视看9| 亚洲人成网站777色婷婷| 久久综合久久久久88| 国产一区二区三区直播精品电影| 在线视频国产日韩| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲免费黄色| 国产午夜精品理论片a级探花| 亚洲欧美三级伦理| 国产视频久久网| 欧美精品福利在线| 国产麻豆9l精品三级站| 能在线观看的日韩av| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 久久综合国产精品| 亚洲——在线| 国产精品国产一区二区| 国产欧美日韩在线播放| 国产伦精品一区二区三区| 亚洲韩日在线| 久久久久久91香蕉国产| 国产精品稀缺呦系列在线| 老司机午夜精品| 久久成人亚洲| 亚洲欧美www| 欧美日本亚洲韩国国产| 欧美日韩和欧美的一区二区| 久久成人免费| 欧美一区激情视频在线观看| 亚洲欧美中文在线视频| 性色av一区二区三区在线观看| 欧美亚洲免费在线| 国产一区二区按摩在线观看| 亚洲免费观看在线视频| 国产丝袜美腿一区二区三区| 国产欧美一区二区三区视频| 国产一区二区精品丝袜| 一区二区三区四区五区在线| 国产亚洲人成网站在线观看| 亚洲激情在线激情| 国产一在线精品一区在线观看| 亚洲精品免费在线观看| 国产一区二区三区精品久久久| 欧美少妇一区二区| 精品成人一区二区三区四区| 欧美激情综合网| 亚洲电影网站| 欧美日韩在线一区二区三区| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 国产精品99久久99久久久二8| 亚洲一区国产一区| 欧美性理论片在线观看片免费| 亚洲午夜一级| 亚洲一区影院| 伊人久久亚洲美女图片| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 精品福利电影| 国产精品s色| 欧美在线欧美在线| 尤物在线观看一区| 久久婷婷激情| 性欧美在线看片a免费观看| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 国产精品女主播在线观看| 欧美日韩高清区| 亚洲精品国产精品乱码不99按摩| 这里只有精品视频在线| 99精品视频一区二区三区| 免费视频一区二区三区在线观看| 欧美成人激情视频| 久久精品视频网| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 亚洲区中文字幕| 在线观看免费视频综合| 另类亚洲自拍| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 亚洲美女中文字幕| 亚洲精品欧洲| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 亚洲在线第一页| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美韩国日本综合| 狠狠综合久久av一区二区小说| 国产精品一区二区女厕厕| 欧美大尺度在线| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 欧美一级专区免费大片| 99在线精品观看| 亚洲激情另类| 国产精品久久久久久久久| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 欧美久久一区| 欧美激情精品久久久久久变态| 国产精品观看| 午夜久久电影网| 篠田优中文在线播放第一区| 在线观看亚洲a| 亚洲欧美日韩高清| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 久久精品国内一区二区三区| 亚洲另类一区二区| 亚洲一区区二区| 欧美色视频日本高清在线观看| 狂野欧美性猛交xxxx巴西| 亚洲精品女av网站| 欧美小视频在线观看| 一区在线免费| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 久热精品视频在线观看一区| 亚洲午夜视频| 欧美在线二区| 国产免费成人av| 午夜精品久久久久久久久久久久| 国产欧美一区二区精品性色| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 欧美在线免费看| 欧美成人免费全部观看天天性色| 久久久久久夜精品精品免费| 国产精品久久91| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 欧美国产精品| 亚洲女同性videos| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 久久噜噜亚洲综合| 欧美一区二区三区四区在线| 在线观看欧美精品| 欧美在线观看你懂的| 亚洲色图综合久久| 欧美日韩亚洲网| 欧美日韩在线播放一区二区| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 亚洲嫩草精品久久| 欧美在线免费一级片| 国产精品久久久久一区二区| 久久国产精品一区二区三区四区| 亚洲精品少妇| 欧美日韩一区在线观看视频| 久久九九久久九九| 精品av久久久久电影| 亚洲欧美一区二区激情| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 一区二区三区在线视频播放| 欧美日韩精品久久久| 欧美网站大全在线观看| 国产九九精品视频| 亚洲最新视频在线| 亚洲第一天堂无码专区| 免费在线看一区| 欧美午夜精品一区| 久久精品官网| 国产主播一区二区三区四区| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 亚洲天堂av高清| 亚洲欧美影音先锋| 国产精品揄拍500视频| 亚洲一区二区三区精品在线| 欧美激情视频在线播放| 欧美日韩视频专区在线播放| 国产最新精品精品你懂的| 国产区亚洲区欧美区| 亚洲欧洲偷拍精品| 欧美无乱码久久久免费午夜一区| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 亚洲国产精品欧美一二99| 欧美另类视频在线| 国产精品自在欧美一区| 亚洲一区免费在线观看| 中日韩午夜理伦电影免费| 久久精品国产清高在天天线| 麻豆免费精品视频| 一区二区三区精品在线| 亚洲欧洲综合| 国产精品一区二区三区久久| 99精品99| 国产精品久久国产精品99gif| 国产亚洲制服色| 亚洲人成在线免费观看| 一区二区三区四区国产精品| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 亚洲国产欧美国产综合一区| 国产精品另类一区| 亚洲美女黄色| 黄网动漫久久久| 欧美高清成人| 国产精品久线观看视频| 亚洲美女在线观看| 美玉足脚交一区二区三区图片| 欧美激情久久久久| 欧美日韩综合视频网址| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 欧美视频国产精品| 1000部国产精品成人观看| 一本久久精品一区二区| 久久爱www.| 亚洲日韩欧美视频一区| 欧美私人啪啪vps| 国产亚洲女人久久久久毛片| 国内精品视频一区| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 亚洲高清自拍| 欧美三级视频在线观看| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 欧美香蕉大胸在线视频观看| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 亚洲国产乱码最新视频| 欧美日韩综合在线免费观看| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 在线观看91久久久久久| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 黄色成人av网| 久久麻豆一区二区| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 午夜精品一区二区三区在线播放| 永久久久久久| 久久久中精品2020中文| 欧美福利视频一区| 国产精品女同互慰在线看| 裸体女人亚洲精品一区| 国产亚洲视频在线| 中日韩高清电影网| 欧美三级黄美女| 国产精品一页| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 久久久亚洲综合| 亚洲免费网址| 久久激情视频久久| 99re热这里只有精品视频| 欧美一区二视频在线免费观看| 亚洲视频在线观看网站| 欧美wwwwww| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 亚洲免费电影在线观看| 欧美美女bb生活片| 欧美成人一区二区三区| 亚洲风情亚aⅴ在线发布| 久久国产日韩欧美| 国产综合久久久久久| 久久综合给合久久狠狠狠97色69|