文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.190897
中文引用格式: 丁杰,趙世偉,文楚強(qiáng). 單開關(guān)低電壓應(yīng)力的高增益Boost變換器[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2019,45(12):125-128.
英文引用格式: Ding Jie,Zhao Shiwei,Wen Chuqiang. High step-up low-voltage stress boost converter with single-switch[J]. Application of Electronic Technique,2019,45(12):125-128.
0 引言
隨著不可再生資源的消耗,使得發(fā)展綠色能源成為必然。而以新能源為首的光伏發(fā)電、燃料電池等輸出的電壓較低,為滿足能與大電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行,必須將光伏板、燃料電池輸出的低壓升高很多倍[1-3]。傳統(tǒng)的Boost變換器輸出電壓增益有限,且開關(guān)管的電壓應(yīng)力較大。
目前,基于Boost變換器,提出了許多新型高增益升壓變換器。文獻(xiàn)[4-5] 提出了級(jí)聯(lián)型Boost升壓變換器,但所用功率器件多,效率低下,且后級(jí)功率器件電壓應(yīng)力較高。文獻(xiàn)[6]提出了采用泵升電容高增益直流變換器,該變換器將基于泵升模塊的級(jí)聯(lián)型升壓變換器前一級(jí)的輸出電容和二極管去掉,進(jìn)而可以將增益擴(kuò)大一倍,但其開關(guān)管和輸出二極管的電壓應(yīng)力較大,且該變換器的電壓增益仍然有限。文獻(xiàn)[7-9]提出了基于耦合電感的高增益變換器,利用增加耦合電感繞組匝比來提高輸出電壓增益,但這樣會(huì)導(dǎo)致耦合電感漏感增加,進(jìn)而使得開關(guān)管關(guān)斷時(shí)存在很高的電壓尖峰,容易損壞開關(guān)管,加入箝位電路又會(huì)增加變換器的復(fù)雜性和損耗。
本文以文獻(xiàn)[6]的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),通過對(duì)電路結(jié)構(gòu)加以改進(jìn),提出了單開關(guān)低電壓應(yīng)力的高增益Boost變換器。該變換器引入了開關(guān)電感和開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)使得電壓增益進(jìn)一步提高,降低了開關(guān)管、二極管的電壓應(yīng)力,減少了開關(guān)管的數(shù)量。
1 變換器拓?fù)浞治?/strong>
1.1 變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
圖1給出了本文提出的單開關(guān)低電壓應(yīng)力的高增益Boost變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),該拓?fù)渲饕砷_關(guān)電感網(wǎng)絡(luò)(L1、L2、D2、D3、D4)、開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)(C1、C2、D5、D6)、泵升電容CC組成。為了進(jìn)一步提高變換器的功率密度,L1、L2繞在同一個(gè)磁芯上,組成耦合電感。
1.2 工作模態(tài)分析
為了分析的方便,假設(shè):(1)所有器件不考慮寄生參數(shù),均是理想器件;(2)電容C1、C2、C0、CC很大,其電壓紋波可以忽略不計(jì);(3)電路工作在連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)。
該變換器穩(wěn)態(tài)工作時(shí),在一個(gè)開關(guān)周期TS內(nèi)共有2個(gè)開關(guān)模態(tài),各個(gè)開關(guān)模態(tài)的主要工作波形及等效電路分別如圖2、圖3所示,各開關(guān)模態(tài)的主要工作過程如下所述。
(1)工作模態(tài)1[t0-t1]:在此階段中,開關(guān)管S導(dǎo)通,二極管D1、D2、D4、D7導(dǎo)通,D3、D5、D6關(guān)斷。泵升電容CC和耦合電感L1、L2并聯(lián)充電,與此同時(shí),C1、CC、C2、C0形成串聯(lián)回路,C1、C2放電,C0、CC充電。
(2)工作模態(tài)2[t1-t2]:在此階段,開關(guān)管S關(guān)斷,二極管D3、D5、D6導(dǎo)通,D1、D2、D4、D7關(guān)斷。耦合電感L1、L2和泵升電容CC串聯(lián)放電,C1、C2并聯(lián)充電,輸出電容C0對(duì)負(fù)載放電。
2 性能分析
2.1 電壓增益M
當(dāng)開關(guān)管S導(dǎo)通時(shí),L1、L2、CC并聯(lián)充電,同時(shí)C1、C2串聯(lián)放電。
此時(shí)耦合電感L1、L2的電壓為:
當(dāng)開關(guān)管S關(guān)斷時(shí),L1、L2、CC串聯(lián)放電,C1、C2并聯(lián)充電。
此時(shí)耦合電感L1、L2的電壓為:
2.2 電壓應(yīng)力
開關(guān)管S、二極管D1、D5、D6、D7電壓應(yīng)力為:
圖4給出了元器件電壓應(yīng)力隨占空比變化的曲線。由圖4可知,所有元器件的電壓應(yīng)力都遠(yuǎn)小于輸出電壓Uo,可以采用低電壓應(yīng)力、高性能的開關(guān)管和二極管,進(jìn)而提高整個(gè)電路的效率和可靠性,降低電路的成本。
2.3 各項(xiàng)性能參數(shù)比較
表1所示為傳統(tǒng)Boost變換器、文獻(xiàn)[6]提出的變換器與本文提出的變換器各項(xiàng)性能參數(shù)的對(duì)比,其中M為變換器輸出電壓增益,US-stress為開關(guān)管電壓應(yīng)力,UD-stress為輸出二極管電壓應(yīng)力。由表1可知,本文所提出的變換器具有更高的電壓增益,且開關(guān)管和輸出二極管的電壓應(yīng)力更低,可選取低電壓等級(jí)、低導(dǎo)通電阻的開關(guān)管,提高變換器的效率,降低電路成本。相對(duì)于文獻(xiàn)[6],本文提出的變換器開關(guān)管和電感數(shù)量更少,但二極管數(shù)量較多。
3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
為了驗(yàn)證以上分析的正確性,搭建了一臺(tái)200 W的原理樣機(jī),實(shí)驗(yàn)所需主電路參數(shù)如表2所示,所測(cè)得的波形如圖5所示。
由圖5(c)可見,當(dāng)占空比約為0.7時(shí),完成了30 V到380 V的高增益轉(zhuǎn)換,避免了極限占空比的出現(xiàn),電容C1、CC的電壓與理論計(jì)算值相符。圖5(a)給出了部分二極管和開關(guān)管漏源極的電壓波形,可以看出二極管和開關(guān)管的電壓應(yīng)力與理論計(jì)算值相符,滿足低電壓應(yīng)力要求。由圖5(b)可以看出二極管的電流波形與理論分析基本相同,而電感L1、L2的電流上升的斜率并非完全相同,這是因?yàn)橹谱麟姼袝r(shí)L1、L2會(huì)有一定的誤差,導(dǎo)致L1大于L2。上述波形在開關(guān)管動(dòng)作時(shí)均會(huì)出現(xiàn)震蕩,主要原因是二極管的結(jié)電容與電路中的寄生電感發(fā)生了諧振。
圖6為變換器的效率隨輸出功率變化的曲線,可以看出滿載時(shí)效率最高,為90.8%。
4 結(jié)論
提出一種單開關(guān)低電壓應(yīng)力的高增益Boost變換器,分析了該變換器的工作原理、性能特點(diǎn),并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證理論分析的正確性。該拓?fù)渫ㄟ^泵升電容與開關(guān)網(wǎng)絡(luò)單元的巧妙結(jié)合,能夠進(jìn)一步提高電壓增益,降低功率器件的電壓應(yīng)力,且拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,采用單開關(guān)實(shí)現(xiàn)電路工作模態(tài)的轉(zhuǎn)換,降低了電路成本?;谏鲜鰞?yōu)點(diǎn),該變換器可用于需要高增益DC/DC變換器的新能源場(chǎng)合。
參考文獻(xiàn)
[1] ANDRADE A M S S,SCHUCH L,MARTINS M L D S.Analysis and design of high-efficiency hybrid high step-up DC-DC converter for distributed PV generation systems[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2019,66(5):3860-3868.
[2] 趙新寬,陳燕東,張鎮(zhèn)強(qiáng),等.基于CLD模塊的高增益二次升壓直流變換器[J].電子技術(shù)應(yīng)用,2018,44(5):155-158.
[3] YU D S,YANG J,XU R D,et al.A family of module-integrated high step-up converters with dual coupled inductors[J].IEEE Access,2018,8:16256-16266.
[4] VINNIKOV D,ROASTO I,STRZELECKI R,et al.Step-up DC/DC converters with cascaded Quasi-Zsource network[J].IEEE Transactions on Industrial Electronis,2012,59(10):3727-3736.
[5] 熊澤成,尹強(qiáng),任曉丹.高增益隔離DC/DC變換器的研究[J].電氣傳動(dòng),2017,47(12):39-43.
[6] 屈克慶,梁曉霞,趙晉斌,等.一種帶有泵升電容的新型高增益升壓直流變換器[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2014,38(19):102-107.
[7] 羅全明,張陽,閆歡,等.一種帶耦合電感的有源鉗位高增益Boost變換器[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2014,34(27):4576-4583.
[8] AJAMI A,ARDI H,F(xiàn)ARAKHOR A.A novel high step-up DC/DC converter based on integrating coupled inductor and switched-capacitor techniques for renewable energy applications[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2015,30(8):4255-4263.
[9] 林雪風(fēng),許建平,周翔.諧振軟開關(guān)耦合電感高增益DC-DC變換器[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2019,34(4):747-755.
作者信息:
丁 杰,趙世偉,文楚強(qiáng)
(華南理工大學(xué) 電力學(xué)院,廣東 廣州510640)