System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法技术_技高网

一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法技术

技术编号:40933856 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-18 14:53
本发明专利技术公开了一种三相/单相双向AC‑DC变换器单相运行自适应跟踪方法,所述第一调节器比较三单相兼容变换器实际电压U<subgt;dc</subgt;与程序设定电压基准U<subgt;dc‑ref</subgt;,生成整体电流基准i<subgt;dc‑ref</subgt;,检测桥臂A、桥臂B、桥臂C的温度temp<subgt;A</subgt;、temp<subgt;B</subgt;、temp<subgt;c</subgt;,进入自适应基准分配算法流程,将整体电流基准i<subgt;dc‑ref</subgt;分配生成桥臂A、桥臂B与桥臂C对应的电流基准i<subgt;a‑ref</subgt;、i<subgt;b‑ref</subgt;、i<subgt;c‑ref</subgt;,通过调制模块控制桥臂A、桥臂B与桥臂C的电流。本发明专利技术使得三相/单相双向AC‑DC变换器在单相运行时效率更高,用户在使用时可以更省电。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及三相/单相双向ac-dc变换器,尤其涉及一种三相/单相双向ac-dc变换器单相运行自适应跟踪方法。


技术介绍

1、如今新能源汽车行业迅速发展,v2g技术逐渐成为国内外研究的焦点,为了提高充放电模块的适用范围,三相/单相兼容运行的设计方式是一种低成本、泛用性的模块设计方案。不同于独立的单相运行模块,三相/单相兼容的变换器具有三路可独立控制的单相变换器结构。传统三路独立的变换器协同工作一般采用三路均流的方式即可实现变换器的稳定控制,然而三相/单相兼容的变换器中三路变换器在结构中所处的位置不同,其散热条件、输出功率与效率也有所不同,传统均流控制难以分别调节各个单相变换器电流,从而难以兼顾全负载范围的最优效率,必须采用新型的控制方式,提高充放电模块的能效比。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于,提供一种三相/单相双向ac-dc变换器单相运行自适应跟踪方法,本专利技术可控制三相/单相兼容的变换器中每一路的电流大小,进而控制输出功率,使得三相/单相兼容的变换器在单相运行时效率更高,同时相比传统均流控制也更加省电。

2、本专利技术的技术方案:一种三相/单相双向ac-dc变换器单相运行自适应跟踪方法,所述三相/单相双向ac-dc变换器包括三单相兼容变换器、第一调节器与调制模块,所述三单相兼容变换器设有桥臂a、桥臂b与桥臂c,所述第一调节器的一端与所述三单相兼容变换器输出端连接,另一端与所述调制模块连接,所述调制模块连接所述桥臂a、桥臂b与桥臂c,所述单相运行最优效率自适应跟踪方法包括,所述第一调节器比较三单相兼容变换器实际电压udc与程序设定电压基准udc-ref,生成整体电流基准idc-ref,检测桥臂a、桥臂b、桥臂c的温度tempa、tempb、tempc,进入自适应基准分配算法流程,将整体电流基准idc-ref分配生成桥臂a、桥臂b与桥臂c对应的电流基准ia-ref、ib-ref、ic-ref,通过调制模块控制桥臂a、桥臂b与桥臂c的电流。

3、与现有技术相比,本专利技术的有益效果体现在:根据三单相兼容变换器实际电压udc生成整体电流基准idc-ref,根据桥臂a、桥臂b、桥臂c的温度tempa、tempb、tempc情况,将整体电流基准idc-ref分配成桥臂a、桥臂b与桥臂c相应的电流基准ia-ref、ib-ref、ic-ref,实现对各个单相变换器电流进行控制与调整,从而兼顾全负载范围的最优效率,提高能效比。

4、优选的,所述自适应基准分配算法流程指的是,

5、预先设置有下垂加权系数ta、tb、tc与介入温度tin,

6、当tempa小于介入温度tin,ta等于1,只输出桥臂a电流基准ia-ref;

7、当tempa大于介入温度tin,ta线性减小,当tempb小于介入温度tin,tb等于1,输出桥臂a、桥臂b电流基准ia-ref、ib-ref;

8、当tempb大于介入温度tin,tb线性减小,当etmpc小于介入温度tin,tc等于1,输出桥臂a、桥臂b、桥臂c电流基准ia-ref、ib-ref、ic-ref;

9、当tempc大于介入温度tin,进入电压基准调节流程。

10、具体地,桥臂a工作温度低于指定温度tin,无需启动桥臂b与桥臂c运行工作,只进行桥臂a单相运行工作,当桥臂a功率过高,导致工作温度tempa大于指定温度tin,降低桥臂a电流基准ia-ref,将多余的整体电流基准idc-ref分配给桥臂b,此时桥臂a与桥臂b同时工作运行,当桥臂b功率过高,其工作温度tempb同样大于指定温度tin,此时降低桥臂b电流基准ib-ref,将多余的整体电流基准idc-ref分配给桥臂c,此时三相电路同时工作运行。即启动单相运行工作,当其桥臂开关管温度在指定温度tin以下,另两相桥臂开关管电路均不运行,当其运行功率过高,桥臂开关管温度在指定温度tin以上,流经该单相桥臂电流减少,转移分配到另一相或另两相电路上,实现三相/单相双向ac-dc变换器在单相运行时效率更高,使用时可以更省电。

11、优选的,当只输出桥臂a电流基准ia-ref时,桥臂a电流基准ia-ref等于整体电流基准idc-ref(ia-ref=idc-ref),桥臂b、桥臂c电流基准ib-ref、ic-ref为0;

12、当输出桥臂a、桥臂b电流基准ia-ref、ib-ref时,桥臂b电流基准ib-ref等于整体电流基准idc-ref与桥臂a电流基准ia-ref之差(ib-ref=idc-ref-ia-ref),桥臂c电流基准ic-ref为0;

13、当输出桥臂a、桥臂b、桥臂c电流基准ia-ref、ib-ref、ic-ref时,桥臂c电流基准ic-ref等于整体电流基准idc-ref与桥臂a电流基准ia-ref以及桥臂b电流基准ib-ref之差(ic-ref=idc-ref-ia-ref-ib-ref)。

14、优选的,所述电压基准调节流程指的是,触发反馈调整信号udc-ref-redu到所述第一调节器,重新生成整体电流基准idc-ref,重新进入所述自适应基准分配算法流程。

15、当桥臂c由于功率过高,使得桥臂c的温度tempc大于介入温度tin,此时三单相兼容变换器三相电路均已运行,表示三单相兼容变换器不足以输出给定的整体电流基准idc-ref,通过发出反馈调整信号udc-ref-redu,适当减小整体电流基准idc-ref,再次进入前述自适应基准分配算法流程,实现整体电流基准idc-ref的重新分配,达到新的平衡状态。

16、优选的,所述调制模块包括第二调节器、单相/三相锁相环与高频逻辑单元,所述第二调节器一端与所述第一调节器连接,所述第二调节器另一端连接高频逻辑单元,所述单相/三相锁相环一端与三单相兼容变换器三相电路连接,所述单相/三相锁相环另一端连接高频逻辑单元,所述高频逻辑单元连接驱动所述桥臂a、桥臂b与桥臂c。

17、优选的,所述第二调节器比较桥臂a实际电流ia与桥臂a电流基准ia-ref生成桥臂a调制信号ma,所述单相/三相锁相环输出角度信息θa,所述高频逻辑单元整合调制信号ma与角度信息θa生成桥臂驱动信号sa,控制桥臂a的电流;

18、所述第二调节器比较桥臂b实际电流ib与桥臂b电流基准ib-ref生成桥臂b调制信号mb,所述单相/三相锁相环输出角度信息θb,所述高频逻辑单元整合调制信号mb与角度信息θb生成桥臂驱动信号sb,控制桥臂b的电流;

19、所述第二调节器比较桥臂c实际电流ic与桥臂c电流基准ic-ref生成桥臂c调制信号mc,所述单相/三相锁相环输出角度信息θc,所述高频逻辑单元整合调制信号mc与角度信息θc生成桥臂驱动信号sc,控制桥臂c的电流。

20、第二调节器根据自适应基准分配算法流程分配输出的ia-ref、ib-ref、ic-ref的情况,对比桥臂a、桥臂b、桥臂c各自实际电流ia、本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述三相/单相双向AC-DC变换器包括三单相兼容变换器(1)、第一调节器(2)与调制模块(3),所述三单相兼容变换器(1)设有桥臂A(1.1)、桥臂B(1.2)与桥臂C(1.3),所述第一调节器(2)的一端与所述三单相兼容变换器(1)输出端连接,另一端与所述调制模块(3)连接,所述调制模块(3)连接所述桥臂A(1.1)、桥臂B(1.2)与桥臂C(1.3),

2.如权利要求1所述的一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述自适应基准分配算法流程(4)指的是,

3.如权利要求2所述的一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,

4.如权利要求2所述的一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述电压基准调节流程(5)指的是,触发反馈调整信号Udc-ref-redu到所述第一调节器(2),重新生成整体电流基准idc-ref,重新进入所述自适应基准分配算法流程(4)。

5.如权利要求1所述的一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述调制模块(3)包括第二调节器(3.1)、单相/三相锁相环(3.2)与高频逻辑单元(3.3),所述第二调节器(3.1)一端与所述第一调节器(2)连接,所述第二调节器(3.1)另一端连接高频逻辑单元(3.3),所述单相/三相锁相环(3.2)一端与三单相兼容变换器(1)三相电路连接,所述单相/三相锁相环(3.2)另一端连接高频逻辑单元(3.3),所述高频逻辑单元(3.3)连接驱动所述桥臂A(1.1)、桥臂B(1.2)与桥臂C(1.3)。

6.如权利要求5所述的一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,

7.如权利要求1所述的一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述三单相兼容变换器(1)包括三相交流电源ua、ub、uc与三相滤波电感La、Lb、Lc,所述三相交流电源ua、ub、uc的一端对应通过三相滤波电感La、Lb、Lc与桥臂A(1.1)、桥臂B(1.2)、桥臂C(1.3)电连接,所述桥臂A(1.1)、桥臂B(1.2)、桥臂C(1.3)均与输出母线(6)两端相接,所述输出母线(6)的中点o与所述三相交流电源ua、ub、uc的另一端之间设有开关KN,所述三相交流电源ua、uc与三相滤波电感La、Lc之间设有开关Ka、Kc,所述开关Ka并联设置有Ra,所述开关Kc并联设置有Rc。

8.如权利要求7所述的一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述三相交流电源ua、ub、uc与桥臂A(1.1)、桥臂B(1.2)、桥臂C(1.3)分别形成A相线、B相线与C相线,所述A相线与B相线之间设置有开关Kab,所述B相线与C相线之间设置有开关Kbc。

9.如权利要求7所述的一种三相/单相双向AC-DC变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述输出母线(6)的中点o两侧连接设置有输出母线电容Cdc。

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【技术特征摘要】

1.一种三相/单相双向ac-dc变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述三相/单相双向ac-dc变换器包括三单相兼容变换器(1)、第一调节器(2)与调制模块(3),所述三单相兼容变换器(1)设有桥臂a(1.1)、桥臂b(1.2)与桥臂c(1.3),所述第一调节器(2)的一端与所述三单相兼容变换器(1)输出端连接,另一端与所述调制模块(3)连接,所述调制模块(3)连接所述桥臂a(1.1)、桥臂b(1.2)与桥臂c(1.3),

2.如权利要求1所述的一种三相/单相双向ac-dc变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述自适应基准分配算法流程(4)指的是,

3.如权利要求2所述的一种三相/单相双向ac-dc变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,

4.如权利要求2所述的一种三相/单相双向ac-dc变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述电压基准调节流程(5)指的是,触发反馈调整信号udc-ref-redu到所述第一调节器(2),重新生成整体电流基准idc-ref,重新进入所述自适应基准分配算法流程(4)。

5.如权利要求1所述的一种三相/单相双向ac-dc变换器单相运行自适应跟踪方法,其特征在于,所述调制模块(3)包括第二调节器(3.1)、单相/三相锁相环(3.2)与高频逻辑单元(3.3),所述第二调节器(3.1)一端与所述第一调节器(2)连接,所述第二调节器(3.1)另一端连接高频逻辑单元(3.3),所述单相/三相锁相环(3.2)一端与三单相兼容变换器(1)三相电路连接,所述单...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱华辰
申请(专利权)人:均胜群英南京新能源汽车系统研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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