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文檔簡介
1、推挽正激變換器具有降低功率管電壓尖峰、提高磁芯利用率等優(yōu)點,在低壓大電流場合得到廣泛應用。但傳統(tǒng)推挽正激變換器工作在硬開關模式下,仍存在功率管關斷電壓尖峰無法消除,電磁干擾嚴重等問題。在大功率場合中,采用多模塊并聯(lián)方法能有效降低單體變換器容量,提高系統(tǒng)可靠性。但若模塊間參數(shù)不一致,易導致各模塊承擔功率不均,變換器易損壞。針對上述問題,本文在推挽正激變換器拓撲結構改進、并聯(lián)均衡策略優(yōu)化等方面進行了研究。
為了克服傳統(tǒng)推挽正激變換
2、器存在的問題,提出一種新型零電壓開關(ZVS)推挽正激變換器拓撲。通過研究推挽正激變換器工作模態(tài),深入分析功率管關斷電壓尖峰產(chǎn)生過程,確定了引起功率管關斷電壓尖峰過高的原因。在此基礎上,提出新型零電壓開關(ZVS)推挽正激變換器拓撲,分析其工作模態(tài),推導出實現(xiàn)零電壓開關(ZVS)的條件。搭建SABER仿真電路,進行初步仿真驗證。仿真結果表明,該新型拓撲能夠實現(xiàn)零電壓開關,消除了功率管關斷電壓尖峰以及開通電流尖峰,提高了升壓能力,降低了輸
3、入電流脈動。
采用新型ZVS推挽正激變換器拓撲并聯(lián)運行實現(xiàn)大功率直流電能輸出,為保證多單體并聯(lián)輸出能量均衡,提出了電池SOC均衡與變換器并聯(lián)均流的混合控制策略。通過對新型ZVS推挽正激變換器拓撲進行小信號建模,求出控制對象的傳遞函數(shù),并根據(jù)系統(tǒng)穩(wěn)定性條件,設計均衡控制器。仿真結果驗證了能量均衡控制策略的可行性以及均衡控制器設計的正確性。
為了驗證所提出的新型ZVS推挽正激變換器拓撲的優(yōu)點及其并聯(lián)均衡策略的有效性,建立
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