一种基于三有源桥的变换器及其控制方法技术

技术编号:32579825 阅读:20 留言:0更新日期:2022-03-09 17:10
本发明专利技术公开一种基于三有源桥的变换器及其控制方法,具体如下,调节一次侧输出电压与二次侧输出电压之间相位差相等;调节一次侧输入端DAB拓扑的内移相角D1和二次侧两个输出端DAB拓扑中的外移相角D2的数值,用于实现功率的稳定传输。本发明专利技术在增加了控制量D1的同时控制更加灵活,可以通过调节内移相角D1和外移相角D2来改善回流功率较大以及电流应力较大的缺陷,降低电流应力,减小运行过程中产生的损耗,保障拓扑内器件的可靠性,实现稳定的功率传输;同时减小功率传输过程中产生的回流功率,提升整体效率。提升整体效率。提升整体效率。

【技术实现步骤摘要】
一种基于三有源桥的变换器及其控制方法


[0001]本专利技术属于多端口DC

DC变换器拓扑与控制
,具体属于一种基于三有源桥的变换器及其控制方法

技术介绍

[0002]在当前资源短缺问题与环境恶化问题突出的背景下,直流配电系统由于其能更好的获取与吸收可分布式电源而备受关注。其中,直流电源转换技术已成为业界研究的热点。由多个不同电压等级直流端口集成的多端口DC

DC变换器由于其更高的功率密度及更灵活的端口能量管理被广泛研究。其中研究最多的是三端口变换器。
[0003]三端口变换器根据是否存在电气隔离分为非隔离型、部分隔离型和全隔离型。隔离型三端口变压器可以通过设计变压器电压比扩大变换器端口电压调节范围。其中最典型的隔离性三端口变换器拓扑是全桥结构的三端口隔离双向DC

DC变换器(又称三有源桥变换器)。
[0004]三有源桥变换器通过控制三个端口电压的移相角来调节能量的流动方向和大小,最常用的控制是移相控制。但移相控制下的三有源桥变换器功率环流较大,严重影响效率。

技术实现思路

[0005]为了解决现有技术中存在的问题,本专利技术提供一种基于三有源桥的变换器及其控制方法,可实现MVDC(中压直流)侧到LVDC(低压直流)侧的能量传输,增加了控制量的同时提升控制灵活性,同时能够降低电流应力,减小运行过程中产生的损耗,保障拓扑内器件的可靠性,实现稳定的功率传输,减小功率传输过程中产生的回流功率,提升整体效率。
[0006]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种基于三有源桥的变换器的控制方法,具体步骤如下,
[0007]S1调节一次侧输出电压与二次侧输出电压之间相位差相等;
[0008]S2调节一次侧输入端DAB拓扑的内移相角D1和二次侧两个输出端DAB拓扑中的外移相角D2的数值,用于实现功率的稳定传输。
[0009]进一步的,步骤S2中,所述一次侧输入端DAB拓扑中,交错的两组开关的驱动信号间均存在内移相角D1,并且两个内移相角D1相等。
[0010]进一步的,步骤S2中,二次侧两个输出端DAB拓扑中,两个输出侧分别与输入侧间存在外移相角D2,且两个外移相角D2相等。
[0011]进一步的,步骤S2中,通过在一次侧引入内移相角D1使一次侧产生三电平电压。
[0012]进一步的,步骤S2中,降低回流功率时,使外移相角D2为一定值,增加内移相角D1的数值。
[0013]本专利技术还提供一种基于三有源桥的变换器,应用上述控制方法控制,其中包括通过高频变压器连接的一次侧和二次侧,所述一次侧包括一个输入端,所述输入端为DAB拓扑用于连接高压输入端;所述二次侧为双H桥结构,包括两个输出端,所述两个输出端结构均
为DAB拓扑,所述两个输出端并联连接用于连接低压输出端。
[0014]进一步的,所述输入端的AC/DC全桥电路通过电感L1与高频变压器一次侧绕组的连接。
[0015]进一步的,所述两个输出端电路均连接有电阻。
[0016]进一步的,所述变换器中采用的开关器件均为IGBT。
[0017]进一步的,所述高频变压器为高频隔离变压器。
[0018]与现有技术相比,本专利技术至少具有以下有益效果:
[0019]本专利技术的一种基于三有源桥变换器的控制方法,相比于传统移相控制,在增加了控制量内移相角D1的同时控制更加灵活,可以通过调节内移相角D1和外移相角D2来改善回流功率较大以及电流应力较大的缺陷,降低电流应力,减小运行过程中产生的损耗,保障拓扑内器件的可靠性,实现稳定的功率传输;同时减小功率传输过程中产生的回流功率,提升整体效率。
[0020]本专利技术中三有源桥变换器输入端与输出端均为H桥结构;在本专利技术所提出的控制方案中,输入端口DAB拓扑内存在内移相角D1,两个输出端口与输入端口间的外移相角D2相等,通过控制内移相角D1与外移相角D2,实现功率的稳定传输。同时采取不同的内移相角D1,外移相角D2组合,还能在相等传输功率情况下尽量降低回流功率,提升整体传输效率。
附图说明
[0021]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单的介绍;显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0022]图1是本专利技术实施例的三有源桥变换器拓扑的结构示意图;
[0023]图2是本专利技术实施例的一种基于三有源桥变换器的控制方法的波形示意图;
[0024]图3是本专利技术实施例中,一种基于三有源桥变换器的控制下三有源桥变换器的功率特性随内移相角D1和外移相角D2变化的示意图;
[0025]图4是本专利技术实施例中,一种基于三有源桥变换器的控制下三有源桥变换器的电流特性随内移相角D1和外移相角D2变化的示意图。
具体实施方式
[0026]下面结合附图和具体实施方式对本专利技术作进一步的说明。
[0027]为使本专利技术实施例的目的、技术效果及技术方案更加清楚,下面结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例。基于本专利技术公开的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的其它实施例,都应属于本专利技术保护的范围。
[0028]请参阅图1,本专利技术实施例的三有源桥变换器拓扑结构,包括一次侧和二次侧,一次侧包括一个输入端,输入端为DAB拓扑用于连接高压输入端;二次侧为双H桥结构,包括两个输出端,两个输出端结构均为DAB拓扑,两个输出端并联连接用于连接低压输出端,输入端和输出端由高频隔离变压器连接。
[0029]优选的,输入端的AC/DC全桥电路通过电感L1与高频隔离变压器一次侧绕组的连接。
[0030]优选的,两个输出端电路均连接有电阻。
[0031]优选的,三端口DC

DC变换器拓扑结构中采用的开关器件均为IGBT(绝缘栅双极型晶体管)。
[0032]本专利技术的一种基于三有源桥变换器的控制方法,具体步骤如下:
[0033]1.一次侧DAB拓扑中存在内移相角D1,即开关S1与S4的驱动信号间及开关S2与S3的驱动信号间均存在内移相角D1,且两个内移相角D1相等;
[0034]2.两个输出侧DAB拓扑中不存在内移相角,两个输出侧与输入侧间存在外移相角D2,即开关S5与S1的驱动信号间及开关S9与S1的驱动信号间均存在外移相角D2,且两个外移相角D2相等。
[0035]3.调节一次侧输出电压与二次侧输出电压之间的相位差相等,保证两个输出端口无功率交换;
[0036]4.调节一次侧电压的内移相角D1和二次侧电压外移相角D2的值,用于调节传输需要的功率,实现电力传输。
[0037]本专利技术的进一步改进在于,还包括:相比常本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于三有源桥的变换器的控制方法,其特征在于,具体步骤如下,S1调节一次侧输出电压与二次侧输出电压之间相位差相等;S2调节一次侧输入端DAB拓扑的内移相角D1和二次侧两个输出端DAB拓扑中的外移相角D2的数值,用于实现功率的稳定传输。2.根据权利要求1所述的一种基于三有源桥的变换器的控制方法,其特征在于,步骤S2中,所述一次侧输入端DAB拓扑中,交错的两组开关的驱动信号间均存在内移相角D1,并且两个内移相角D1相等。3.根据权利要求1所述的一种基于三有源桥的变换器的控制方法,其特征在于,步骤S2中,二次侧两个输出端DAB拓扑中,两个输出侧分别与输入侧间存在外移相角D2,且两个外移相角D2相等。4.根据权利要求1所述的一种基于三有源桥的变换器的控制方法,其特征在于,步骤S2中,通过在一次侧引入内移相角D1使一次侧产生三电平电压。5.根据权利要求1所述的一种基于三有源桥的变换器的控制方法,其特征在于,步骤S2中,降低回流功...

【专利技术属性】
技术研发人员:封磊许崇福娄彦涛王丰崔新雨许睿新李怡初郑执田嘉琛
申请(专利权)人:中国西电电气股份有限公司西安交通大学
类型:发明
国别省市:

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