《電子技術(shù)應(yīng)用》
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輸出電容串聯(lián)型高增益直流變換器
2018年電子技術(shù)應(yīng)用第7期
梁國壯,田涵雷
河北科技大學(xué) 電氣工程學(xué)院,河北 石家莊050018
摘要: 針對現(xiàn)有直流變換器增益受寄生參數(shù)影響大、輸出電容耐壓高的缺點,提出一種輸出電容串聯(lián)型高增益直流變換器,所有的電容和輸入電源串聯(lián)起來給負載供電,減小了電容的電壓等級;可通過多個單元的擴展,實現(xiàn)更高的增益;介紹了變換器的工作原理和相關(guān)參數(shù)的計算方法,并在此基礎(chǔ)上進行仿真和20 V DC輸入的實驗樣機,結(jié)果驗證了提出的直流變換器的可行性。
中圖分類號: TM46
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.173337
中文引用格式: 梁國壯,田涵雷. 輸出電容串聯(lián)型高增益直流變換器[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2018,44(7):143-146.
英文引用格式: Liang Guozhuang,Tian Hanlei. A high-voltage gain DC/DC converter with the output capacitors connected in series[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(7):143-146.
A high-voltage gain DC/DC converter with the output capacitors connected in series
Liang Guozhuang,Tian Hanlei
School of Electrical Engineering,Hebei University of Science and Technology,Shijiazhuang 050018,China
Abstract: In this paper, a high-voltage gain DC/DC converter with the output capacitors connected in series is proposed, which makes up for the insufficiencies that the voltage gains of existing converters are affected seriously by the parasitic parameters; the output capacitors withstand high voltage stresses that equal to the output voltage. All the capacitors and the input source in the proposed converter are connected in series to supply the load, thus, reducing the capacitors′ voltage stresses. Higher voltage gain can be obtained by the extended converter. The operational principles and calculating methods of relevant parameters are presented, based on which, the simulation and experiment are conducted. The results verify the feasibility of the proposed converter.
Key words : new energy generation;output capacitors connected in series;high-voltage gain;DC/DC converter

0 引言

    能源危機、環(huán)境污染的日益嚴重促進了新能源的發(fā)展,以光伏、燃料電池為代表的新能源的輸出多是低壓直流電[1],需將其升壓逆變器后接入電網(wǎng),因此,高增益直流變換器起到重要作用[2]。

    理想情況下,傳統(tǒng)的Boost升壓電路在占空比接近于1時,增益可達無窮大,但由于寄生參數(shù)的影響,實際最高增益只有4~5倍[3],無法滿足低壓電源輸入時對增益的要求。近些年,國內(nèi)外的學(xué)者在傳統(tǒng)直流變換器結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上提出了一系列的高增益直流變換器的拓撲,其中包括倍壓(Voltage multiplier)電路[4]、開關(guān)電容(Switched-capacitor)電路[5]、耦合電感(Coupled-inductor)電路[6]、級聯(lián)(Cascaded)電路[7]等,但它們都存在各自的缺點,如:倍壓電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高;開關(guān)電容電路增益低且不連續(xù);耦合電感電路中,漏感易造成電壓尖峰,對器件要求高;級聯(lián)電路級數(shù)多,效率低等。另一類的高增益拓撲——Z源變換器[8-10],自2002年提出以來,也受到廣泛關(guān)注,其通過阻抗源將增益由Boost電路的1/(1-D)提高至1/(1-2D),但與傳統(tǒng)的Boost有著同樣的缺陷,即:增益受開關(guān)管、二極管的寄生參數(shù)的影響較大。同時,已有的結(jié)構(gòu)有個共同的缺陷,即輸出端需要一個耐壓和輸出電壓相同的大電容濾波,當(dāng)輸出電壓越高時,輸出電容越大,不利于系統(tǒng)的集成。

    本文在已有直流變換器結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,提出一種輸出電容串聯(lián)型高增益直流變換器,所有的電容和輸入電源串聯(lián)起來給負載供電,減小了電容的電壓等級,因此使得逆變器體積小型化;同時,可通過多個單元的擴展,實現(xiàn)更高的增益。本文從原理分析、仿真和實驗的角度驗證了提出的結(jié)構(gòu)的可行性。

1 電路結(jié)構(gòu)和工作原理

1.1 電路結(jié)構(gòu)

    本文提出的輸出電容串聯(lián)型高增益直流變換器一般結(jié)構(gòu)的電路如圖1所示,包含電源Vi、電容C1~C3、二極管D1~D5、電感L1~L3、開關(guān)管S和負載電阻Ro。輸入電源Vi和電容C1~C3串聯(lián)向負載供電,理想情況下,輸出電壓Vo=Vi/(1-D)3,其中,D為開關(guān)管S的占空比(0<D<1)。

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1.2 工作原理

    高增益直流變換器的工作波形如圖2所示,一個周期包括兩種工作模態(tài),模態(tài)1:開關(guān)管S閉合,電感L1~L3充電、電流C1~C3放電;模態(tài)2:開關(guān)管S斷開,電感L1~L3放電、電容C1~C3充電。

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    為簡化分析,做如下假設(shè):(1)電容C1~C3容量足夠大,電壓紋波為0;(2)電感L1~L3直流阻抗為0;(3)電路中半導(dǎo)體器件均為理想器件,即二極管正向壓降和開關(guān)管的導(dǎo)通電阻為0;(4)電路已經(jīng)進入穩(wěn)態(tài),并且工作在CCM狀態(tài)。

    具體分析如下:

    模態(tài)1(0<t<DT):模態(tài)1的電流回路如圖3(a)所示,開關(guān)管S閉合,二極管D1、D3、D5反向偏置,二極管D2和D4正向?qū)ǎ惠斎腚娫碫i給電感L1充電;輸入電源Vi和電容C1串聯(lián)給電感L2充電;輸入電源Vi和電容C1~C2串聯(lián)給電感L3充電;輸入電源Vi和電容C1~C3串聯(lián)給負載供電。模態(tài)1過程中,電感L1~L3上的電流變換量和變換器輸出電壓分別為:

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    由工作與連續(xù)狀態(tài)的電感伏秒平衡可得:模態(tài)1和模態(tài)2的電感電流的變化量相等,即:

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2 參數(shù)分析與比較

2.1 電容參數(shù)設(shè)計

    選擇合適的電容值使電容上的電壓紋波滿足要求。開關(guān)管S導(dǎo)通期間,電容C1~C3和電源Vi串聯(lián)負載供電,同時電容C1和電源串聯(lián)給電感L2充電;電容C1~C2和電源串聯(lián)給電感L3充電,則開關(guān)管S導(dǎo)通期間,電容C1~C3上的平均電流分別為:

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2.2 電感參數(shù)設(shè)計

    選擇合適的電感值使電容上的電流紋波滿足要求??紤]電感上電流的波動范圍為xL%,則電感L1~L3的電感值分別為:

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    在后續(xù)章節(jié)的實驗和仿真中波依據(jù)式(23)~式(25)對電感進行了合適的選取。

3 實驗分析

    為了驗證所提出拓撲理論分析的正確性和可行性,設(shè)計了一臺小型的實驗樣機,其器件型號如表1所示。實驗過程的關(guān)鍵波形分別如圖4~圖6所示,具體分析如下:

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    (1)由圖4可知,實驗波形和理論分析、仿真相一致。

    (2)由圖5可知,串聯(lián)電容兩端電壓分別為20 V、40 V和80 V,因此,通過實驗很好地驗證了在上述在理論和仿真分析過程中的正確性和可行性。

    (3)圖6是輸出電壓波形和放大后的輸出紋波。出于對整個樣機體積的考慮,輸出電容選用220 μF/250 V,因此存在紋波,但輸出電壓均在147.23 V到153.66 V波動,20 V DC電壓輸入下4.04%波動(在可接受范圍內(nèi))且近似160 V平穩(wěn)輸出,很好地驗證了本文提出高增益電路的性能和可行性。

4 結(jié)論

    本文比較了現(xiàn)有直流變換器增益受寄生參數(shù)影響較大和輸出電容高耐壓的缺點,提出了高增益低電容耐壓的輸出電容串型拓撲結(jié)構(gòu)。通過串聯(lián)電容和級聯(lián)Boost電路在實現(xiàn)相同倍數(shù)增益的拓撲結(jié)構(gòu)中開關(guān)管使用最少,因此損耗更小。通過串聯(lián)結(jié)構(gòu)減少了輸出電容的耐壓,使得拓撲結(jié)構(gòu)更加小型化,而且具有很好的擴張性,僅需增加一個電容、電感和二極管就可以實現(xiàn)電壓增益指數(shù)的增加。最后,通過20 V直流輸入電壓樣機實驗證明了拓撲結(jié)構(gòu)實現(xiàn)高增益電壓的可行性。

參考文獻

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作者信息:

梁國壯,田涵雷

(河北科技大學(xué) 電氣工程學(xué)院,河北 石家莊050018)

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