適用于汽車電源系統(tǒng)的全橋推挽式雙向DC-DC變換器
1引言
本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/230887.htm隨著諸如電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車等新能源汽車對電能需求的日益增長,基于超級電容器的儲能系統(tǒng)被越來越多的應(yīng)用于主電源系統(tǒng)的輔助充放電功能。雙向DC-DC變換器可以實(shí)現(xiàn)低壓超級電容側(cè)和高壓傳動(dòng)系統(tǒng)側(cè)之間的電能傳輸,高壓側(cè)包括1個(gè)3相變頻系統(tǒng)和主電源,如圖1所示。一般來說,高升壓/降壓比的電功率變換,在拓?fù)渲锌梢酝ㄟ^一個(gè)高頻變壓器來實(shí)現(xiàn)。對于低電壓大電流側(cè)來說,廣泛采用同步整流器來減少整流傳導(dǎo)損耗[1]。
圖1基于汽車儲能系統(tǒng)的超級電容器
本文提出了一種結(jié)構(gòu),將一個(gè)高頻變壓器與基于雙向DC-DC變換器的全橋/推挽電路相聯(lián)接,為汽車電源系統(tǒng)提供充放電服務(wù)。它可以在低電壓大電流超級電容側(cè)和高電壓弱電流主電源側(cè)之間進(jìn)行充放電操作,以上過程通過實(shí)驗(yàn)拓?fù)湎到y(tǒng)進(jìn)行了驗(yàn)證。此外,本系統(tǒng)還采用同步整流器和無損耗緩沖電容來縮減傳導(dǎo)損耗和電壓/電流浪涌,這些浪涌主要是由二極管恢復(fù)特性和軟開關(guān)操作引起的。
2電路拓?fù)?/strong>
雙向DC-DC變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。圖中,Vb和S.C.表示蓄電池組高電壓源和超級電容;高電壓功率傳送系統(tǒng)用電阻R1;高電壓側(cè)的全橋電路(S1/D1到S4/D4)和低電壓側(cè)的推挽電路(S5/D5和S6/D6)通過高頻變壓器T相聯(lián)。當(dāng)超級電容處于充電模式下,全橋電路就成為一個(gè)高頻逆變器。反之,超級電容處于放電模式時(shí),推挽電路成為高頻逆變器。Cr1和Cr2為附加的無損耗電容,起到零電壓開關(guān)時(shí)的換向作用。
2.1超級電容器充電模式(PWM和移相PWM)
本文討論了兩種型式的超級電容充電模式下的PWM方案?;镜淖儞Q器PWM控制波形如圖3所示。
圖2基于雙向DC-DC變換器的全橋/推挽式電路
圖3超級電容充電模式工作波形(基本PWM控制波形)
超級電容充電電流Isc(=IL)由充電占空比Dcharge調(diào)節(jié)。這里,Dcharge可用主開關(guān)S1/S4和S2/S3的導(dǎo)通時(shí)間T1來表示:
(1)
如圖3所示,推挽側(cè)的門信號(S5和S6)通過檢測高頻變壓器的次級電壓產(chǎn)生。S5在S2(S3)閉合期間打開,在變壓器次級電壓Vs達(dá)到Es時(shí),S5閉合,Es可表示為
(2)
移相PWM控制方案的工作波形如圖4所示。開關(guān)S1和S2,或者S3和S4交錯(cuò)開啟和閉合,死區(qū)時(shí)間間隔td用來在S1和S2導(dǎo)通的瞬間進(jìn)行ZVS換流。DC-DC變換器的輸出電流Isc可通過延遲S4(S3)或S1(S2))的門脈沖信號來進(jìn)行調(diào)整,并以ton(ton=DT/2)間隔進(jìn)行周期變化,此所謂移相PWM控制。
(3)
圖4超級電容充電模式工作波形(移相PWM控制)
圖5表示的是同步整流控制電路,由于門信號工作延遲的因素,圖中Es需要進(jìn)行校準(zhǔn)。
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