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一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器制造技术

技术编号:19780203 阅读:28 留言:0更新日期:2018-12-15 11:53
本发明专利技术公开了一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,所述变换器包括:在低压接口处并联连接有电感和电容,在高压接口处并联连接有另一电感和另一电容,电感和电容、以及另一电感和另一电容均构成了LCR结构,即在双向均添加了LCR结构;所述耦合电感的等效模型由原边电感、副边电感、等效漏感和等效励磁电感四部分组成;所述变换器引入耦合电感提高增益,同时增加LCR结构以减小电流纹波,实现5‑10倍的升压比。本发明专利技术通过引入耦合电感提高增益,同时增加了LCR结构以减小电流纹波;本发明专利技术设计的连续的、低纹波的低压接口电流可以避免其对输入源的冲击,非常适合于使用在复合能量源电动汽车系统中蓄电池与高压汇流母线间的接口处。

【技术实现步骤摘要】
一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器
本专利技术涉及复合能量源电动汽车系统双向直流变换器应用场合,尤其涉及一种新型的低电流纹波(LCR)耦合电感双向直流变换器,属于电力电子功率变换

技术介绍
近年来,随着不可再生能源的日益短缺,能源问题越来越受到人们的重视。与此同时,全球范围内越来越多的汽车被人们使用。目前大多数汽车仍然以化石燃料为主要的能量来源,化石能源作为当前的主要能源,其燃烧将会带来很多的环境问题也。在这个背景下,新能源汽车成为了当前汽车行业发展的热点,其中电动汽车是新能源汽车的重要发展方向。蓄电池作为主要的储能元件,拥有大电流输出能力,运行安全高效,对环境的污染小的优势,在电动汽车领域得到了广泛的应用。但是作为一种可重复使用的能量源,蓄电池的使用要涉及到其充放电的问题,而要实现蓄电池对直流母线的能量传递,需要同时具备高增益和宽增益特点的双向直流变换器将蓄电池输出端的低电压接口与直流母线的高电压接口连接起来。传统的双向直流变换器理论上在占空比接近于1或0时可以获得极高的升压(Boost)或降压(Buck)增益。但实际运行中,由于受到变换器各器件的寄生参数影响,很难实现较宽范围或较高等级的增益;且功率器件会运行在极端占空比状态,不利于功率器件的功能及寿命;同时功率器件的电压应力为直流母线侧高电压,带来功率器件电压应力高的问题。这些都制约该类变换器在复合能量源电动汽车系统中的应用。因此,需要研究新的高增益、功率器件电压电流应力低、宽增益且避免极端占空比的双向直流变换器,使其适用于复合能量源电动汽车系统。
技术实现思路
本专利技术针对复合能量源电动汽车中蓄电池输出端电压等级与直流母线电压等级不匹配的问题,需要经双向直流变换器连接以进行能量交互的特点,本专利技术提出一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器作为蓄电池与直流母线的接口,详见下文描述:一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,所述变换器包括:在低压接口处并联连接有电感和电容,在高压接口处并联连接有另一电感和另一电容,电感和电容、以及另一电感和另一电容均构成了LCR结构,即在双向均添加了LCR结构;所述耦合电感的等效模型由原边电感、副边电感、等效漏感和等效励磁电感四部分组成;所述变换器引入耦合电感提高增益,同时增加LCR结构以减小电流纹波,实现5-10倍的升压比。Boost模式下,耦合电感原、副边电压关系:其中,UC1-3为电容C1-3的电压;Ulow为低电流纹波耦合电感双向直流变换器低压接口电压;电容的电压应力及高低压侧端口电压的关系:式中k为耦合电感的耦合系数,N为耦合电感理想匝数比;电压增益公式简化为:Buck模式下,耦合电感原、副边电压关系:各电容的电压应力及高低压侧端口电压可表示为:电压增益公式为:所述变换器还包括功率开关,所述功率开关的电压应力表示如下:对电容C1-3列安秒平衡方程可得各开关器件的电流应力:Boost模式下变换器的开关状态为:低压电源与耦合电感原边L1串联经功率开关Q1构成充电回路,电容C2经功率开关Q3的续流二极管与耦合电感副边L2串联向电容C3放电,充电电流同时流经功率开关Q1;功率开关Q1关断时,低压电源首先与耦合电感原边L1串联,经功率开关Q2的续流二极管向电容C2放电,以及经电容C3与耦合电感副边L2的串联支路,通过功率开关Q4的续流二极管向串联电容C1与C2放电。Buck模式下变换器的开关状态为:功率开关Q3导通期间,耦合电感原边L1经功率开关Q1的续流二极管向低压输出侧放电,同时电容C2经功率开关Q3与其续流二极管,与耦合电感副边L2串联,向电容C3放电,同时流经耦合电感原边L1与低压输出侧;当进入死区时间之初,电容C3与耦合电感副边L2串联,经功率开关Q1与Q4的续流二极管向高压侧串联电容C1与C2放电,经放电后L2的电流降为0,进入后续的死区时间;死区时间结束后,电容C2与功率开关Q2构成支路,串联电容C1、C2与功率开关Q4、耦合电感副边L2及电容C3构成支路,两支路同时经耦合电感原边L1向低压输出侧放电;当功率开关Q2与Q4关断之后,变换器再次进入死区时间,耦合电感原边L1经功率开关Q1的续流二极管向低压输出侧放电,同时电容C2经功率开关Q3的续流二极管,与耦合电感副边L2串联,向电容C3放电,同时流经耦合电感原边L1与低压输出侧。进一步地,高压接口和低压接口共地。本专利技术提供的技术方案的有益效果是:1、该变换器通过引入耦合电感提高增益,同时增加了LCR结构以减小电流纹波,至少可以实现5-10倍的升压比,能满足复合能量源电动汽车系统对于高增益和宽增益的需求;2、本专利技术采用的功率器件的电压应力较低,同时高压接口和低压接口共地的结构可以避免不共地结构对蓄电池稳定运行的影响,使其适用于复合能量源电动汽车系统的应用场合;3、本专利技术避免了因增大增益而造成功率开关极端占空比运行的问题,且功率开关的电压应力较低,均低于输出电压;4、本专利技术设计的连续的、低纹波的低压接口电流可以避免其对输入源的冲击,非常适合作为复合能量源电动汽车系统中蓄电池与高压汇流母线间的接口。附图说明图1为低电流纹波耦合电感双向直流变换器;图2为低电流纹波耦合电感双向直流变换器Boost模式运行原理图;其中,(a)为开关状态1;(b)为开关状态2。图3为低电流纹波耦合电感双向直流变换器Buck模式运行原理图;其中,(a-f)为开关状态1-6。图4为变换器Boost模式下变换器的重要工作波形。图5为变换器Buck模式下变换器的重要工作波形。图6为Boost模式变换器简化开关状态。其中,(a)为Boost模式下简化开关状态1;(b)为Boost模式下简化开关状态2。图7为Buck模式变换器简化开关状态。其中,(a)为Buck模式下简化开关状态1;(b)为Buck模式下简化开关状态2。上述附图中主要符号名称:UL(即Ulow)为低电流纹波耦合电感双向直流变换器低压接口电压;UH(即Uhigh)为低电流纹波耦合电感双向直流变换器高压接口电压;L1、L2为耦合电感等效原副边电感;Lk为耦合电感漏感;Lm为耦合电感励磁电感;C1、C2、C3分别为开关电容;Q1-4分别为变换器的功率开关;iL1、iL2为耦合电感原副边电流;S1-4为功率开关Q1-4的开关信号;UQ1-4为功率开关Q1-4的电压应力;iQ1-4为功率开关Q1-4的电流应力;UC1-3为电容C1-3的电压;dBoost与dBuck为功率开关在变换器两种模式下的占空比;T为开关周期。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面对本专利技术实施方式作进一步地详细描述。实施例1一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,参见图1,该低电流纹波耦合电感双向直流变换器包括:1)在低压接口处并联连接有电感La1和电容CL,在高压接口处并联连接有电感La2和电容CH,电感La1和电容CL、以及电感La2和电容CH均构成了LCR结构,即在双向均添加了LCR结构。2)在低压侧电感La1连接等效漏感Lk的一端,等效漏感Lk的另一端并联连接等效励磁电感Lm的一端和原边电感L1的一端,等效励磁电感Lm的另一端、以及原边电感L1的另一端分别连接电容C3的一端;电容C3的另一端连接副边电感L2。3)功率开关Q1-Q本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,其特征在于,所述变换器包括:在低压接口处并联连接有电感和电容,在高压接口处并联连接有另一电感和另一电容,电感和电容、以及另一电感和另一电容均构成了LCR结构,即在双向均添加了LCR结构;所述耦合电感的等效模型由原边电感、副边电感、等效漏感和等效励磁电感四部分组成;所述变换器引入耦合电感提高增益,同时增加LCR结构以减小电流纹波,实现5‑10倍的升压比。

【技术特征摘要】
1.一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,其特征在于,所述变换器包括:在低压接口处并联连接有电感和电容,在高压接口处并联连接有另一电感和另一电容,电感和电容、以及另一电感和另一电容均构成了LCR结构,即在双向均添加了LCR结构;所述耦合电感的等效模型由原边电感、副边电感、等效漏感和等效励磁电感四部分组成;所述变换器引入耦合电感提高增益,同时增加LCR结构以减小电流纹波,实现5-10倍的升压比。2.根据权利要求1所述的一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,其特征在于,Boost模式下,耦合电感原、副边电压关系:其中,UC1-3为电容C1-3的电压;Ulow为低电流纹波耦合电感双向直流变换器低压接口电压;电容的电压应力及高低压侧端口电压的关系:式中,k为耦合电感的耦合系数,N为耦合电感理想匝数比;电压增益公式为:3.根据权利要求1所述的一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,其特征在于,Buck模式下,耦合电感原、副边电压关系:各电容的电压应力及高低压侧端口电压表示为:电压增益公式为:4.根据权利要求1所述的一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,其特征在于,所述变换器还包括功率开关,所述功率开关的电压应力表示如下:对电容C1-3列安秒平衡方程可得各开关器件的电流应力:5.根据权利要求2所述的一种低电流纹波耦合电感双向直流变换器,其特征在于,Boost模式下变换器的开关状态为:低压电源与耦合电感原边L1串联经功率开关Q1构成充电回路,电容C2经功率开...

【专利技术属性】
技术研发人员:张云刘禾雨张伟
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:天津,12

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