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微功耗清潔能源存貯系統(tǒng)

作者: 時(shí)間:2012-06-21 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

1傳統(tǒng)能源

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/176905.htm

傳統(tǒng)貯能中,DC/DC、AC/DC、DC/AC三種功率變換器都采用PWM脈寬調(diào)制技術(shù),無(wú)論是電能側(cè)充電功率的獲得,還是電能釋放側(cè)的并網(wǎng)功率的獲得,都采用PWM脈寬調(diào)制,電路拓樸有橋式、半橋式、推挽式、正激式、反激式等等,還有Boost、Buck、Cuk等電路形式。其工作方式是,首先把輸入直流電壓全部變換成高頻方波,然后用大電容濾波,變成另一種直流或交流電壓。這種方法有以下弊端:

⑴ 采用脈寬調(diào)制的方法,高頻率、大功率方波的產(chǎn)生過(guò)程,也就是強(qiáng)烈EMI干擾產(chǎn)生的過(guò)程,大功率直流變換器相當(dāng)于一個(gè)高頻功率發(fā)射臺(tái),可以想見(jiàn),所產(chǎn)生的干擾何其嚴(yán)重。

⑵ 功率變換過(guò)程中,輸入功率的全部必須進(jìn)行實(shí)際的功率變換,所有變換的功率必須通過(guò)磁芯變壓器或電感傳遞才能到達(dá)輸出端,損耗大,效率低。

圖1是傳統(tǒng)能源框圖,兩側(cè)功率總損耗接近30%,對(duì)于來(lái)說(shuō),比如光伏發(fā)電,其效率本來(lái)就很低,好不容易花大成本把太陽(yáng)能變換成電能,卻讓電能存貯系統(tǒng)兩側(cè)的功率變換器白白浪費(fèi)了這么多,實(shí)在可惜。

2 微存貯系統(tǒng)

圖1是微存貯系統(tǒng)的原理框圖,由3部份組成:充電側(cè)的微充電、蓄電池、并網(wǎng)側(cè)的微功耗逆變。微功耗充電包括:產(chǎn)生恒流恒壓的直流穩(wěn)壓器、功率因數(shù)校正器、無(wú)損充電等。微功耗逆變包括:?jiǎn)蜗嗷蛉嗄孀兤鳌?/p>

在充電側(cè),可接受來(lái)自電網(wǎng)谷電、風(fēng)力發(fā)電的交流電壓,也可以接受來(lái)自太陽(yáng)能發(fā)電、潮汐發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電的直流電壓。對(duì)于交流電壓,首先要進(jìn)行功率因數(shù)校正,對(duì)于直流電壓,要獲得恒流、恒壓充電功率;在并網(wǎng)側(cè),要進(jìn)行單相或三相逆變,由直流變換到交流,然后并入電網(wǎng);蓄電池可以是鋰離子動(dòng)力蓄電池、千網(wǎng)水平蓄電池、普通鉛酸蓄電池、其他類型蓄電池。

圖1 微功耗清潔能源存貯系統(tǒng)框圖

微功耗充電,可以接受交流電壓,也可以接受直流電壓。如果輸入交流電壓,進(jìn)入功率因數(shù)校正器,如果輸入直流電壓,進(jìn)入直流穩(wěn)壓器,產(chǎn)生恒流恒壓充電功率。無(wú)論輸入的是交流電壓還是直流電壓,都采用無(wú)損充電方式。在并網(wǎng)側(cè),對(duì)于單相交流輸出,有一個(gè)單相直流逆變器,對(duì)于三相交流輸出,有一個(gè)三相直流逆變器。

3直流穩(wěn)壓器

圖2是直流穩(wěn)壓器原理電路。設(shè)輸入電壓Vi=10.5V,要求輸出電壓Vo=12V,該電路產(chǎn)生一個(gè)補(bǔ)償電壓Vc=1.5V,疊加在輸入電壓之上,使得輸出電壓等于12V。V2是功率MOS管Q2的柵極100kHz的方波驅(qū)動(dòng)信號(hào),V1是輸入直流電壓。電路啟動(dòng)后,Q2飽和導(dǎo)通,電池電壓V1通過(guò)Q2的漏源極向電感L1充電,電感電流線性增加,電感中存貯的能量不斷增多。與此同時(shí),電容C2上的電壓向負(fù)載R2放電。半個(gè)周期后,Q2截止,存貯在電感L1中的電能通過(guò)Q1的體內(nèi)二極管向電容C1充電。C1上的電壓疊加在電池電壓V1之上,在向負(fù)載電阻R2供電的同時(shí),也向電容C2充電。圖2右邊是各點(diǎn)電壓的仿真波形,從上到下依次是:輸出電壓Vo、輸入電壓Vi、補(bǔ)償電壓Vc。從圖可以看到,輸出電壓Vo(12V)是輸入電壓Vi(10.5V)和補(bǔ)償電壓Vc(1.5V)之和。

圖2 直流穩(wěn)壓器原理電路

功率MOS管Q1沒(méi)有驅(qū)動(dòng)信號(hào),只利用功率MOS管Q1體內(nèi)二極管的正向特性,其飽和壓降小,通過(guò)電流大。

與傳統(tǒng)直流功率變換不同的是,在這兒并不是不問(wèn)青紅皂白地行把輸入電壓全部變換成方波電壓,而是根據(jù)情況,只把輸入電壓中的極小部份變換成方波電壓。例如:輸入電壓是10.5V,輸出電壓是12V,應(yīng)該在10.5V的輸入電壓之上補(bǔ)償1.5V。因此,僅僅只須把這應(yīng)該補(bǔ)償?shù)?.5V變換成方波電壓即可。圖2右邊是各點(diǎn)電壓的仿真波形,從上到下依次是:輸出電壓Vo,輸入電壓Vi,補(bǔ)償電壓Vc 。

圖3是引入U(xiǎn)C1825的直流穩(wěn)壓器實(shí)用電路,在控制芯片UC1825的右邊電路與圖2完全一樣,只是Q1的柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)V2換成了UC1825輸出信號(hào)OUT_A,當(dāng)負(fù)載或輸入電壓變化時(shí),由UC1825調(diào)節(jié)脈寬,保持輸出電壓Vo不變。

圖3 引入U(xiǎn)C1825的直流穩(wěn)壓器實(shí)用電路

調(diào)節(jié)UC1825輸出信號(hào)OUT_A的脈寬來(lái)控制輸出電壓Vo不變,只不過(guò)是調(diào)節(jié)由電感L1而來(lái)的極小部份的直流電壓,即電容C1上的補(bǔ)償電壓,而絕大部份直流電壓,即負(fù)載電阻R6上的絕大部份電壓是由輸入電壓直接而來(lái),未經(jīng)任何功率變換。

圖3右邊是接UC1825芯片的電壓補(bǔ)償電路各點(diǎn)電壓仿真波形,與圖2的仿真波形相似。

4 功率因數(shù)校正器

功率因數(shù)校正器就是直流穩(wěn)壓電路,當(dāng)輸入電壓是交流時(shí),就是功率因數(shù)校正電路,當(dāng)輸入電壓是直流時(shí),就是直流穩(wěn)壓電路,

圖4是單相微功耗功率因數(shù)校正器的原理電路。把圖2直流穩(wěn)壓電路中的電池V2代之以整流后的饅頭波電壓Vd即可,要使輸出電壓Vo成為直流電壓,必須在饅頭波電壓Vd之上疊加波形如(1-SinX)的補(bǔ)償電壓。其結(jié)果正是我們?yōu)橹诖?,直流補(bǔ)償電路對(duì)饅頭波電壓進(jìn)行補(bǔ)償?shù)倪^(guò)程,正是功率因數(shù)校正的過(guò)程。

在此過(guò)程中,輸入饅頭波電壓Vd之所以成為直線輸出電壓Vo,那是因?yàn)樵谄渖席B加了補(bǔ)償電壓Vc 。補(bǔ)償電壓Vc是經(jīng)過(guò)功率變換而來(lái),但輸入饅頭波電壓Vd不必經(jīng)過(guò)任何功率變換,直接到達(dá)輸出端,成為輸出功率。這正是微功耗功率因數(shù)校正器的最大特點(diǎn):只要把輸入功率中極小部份(補(bǔ)償電壓的獲得)進(jìn)行功率變換,就可以得到全部輸出功率,即輸入功率中極大部份(整個(gè)饅頭波電壓)既不必進(jìn)行實(shí)際的功率變換,也不必通過(guò)磁芯變壓器或電感傳遞,直接到達(dá)輸出端,成為輸出功率。其變換效率可視為100%。

圖4 單相微功耗功率因數(shù)校正器

圖4電路中,V2是市電,通過(guò)由D3-D6組成的整流橋后,成為饅頭波電壓Vd(即電容C2上的電壓),與電容C3并聯(lián),饅頭波電壓補(bǔ)償?shù)倪^(guò)程與圖4直流電壓補(bǔ)償?shù)倪^(guò)程完全相同,圖4右邊是饅頭波電壓補(bǔ)償電路各點(diǎn)電壓、電流的仿真波形,從上到下依次是:輸入電壓Vi、補(bǔ)償電壓Vc、輸入電流Ii 。單從幾何圖形理解,補(bǔ)償電壓Vc是一個(gè)倒置的饅頭波,把這個(gè)倒置的饅頭波疊加在一個(gè)正向饅頭波之上,其結(jié)果當(dāng)然成為一條直線,因?yàn)榈怪玫酿z頭波和正向饅頭波在幾何圖形上是互補(bǔ)的,這其實(shí)是公式Vo=Vi+Vc=SinX+(1-SinX)=1的真諦。


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