燃料电池汽车用二次交错式DC--DC变换器的研究

来源 :哈尔滨理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:joyce
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着交通运输业的飞速发展,随之而来的是能源的过度消耗与严重的环境污染问题。新能源汽车的出现给传统交通运输业的发展提供了新的方向,燃料电池汽车由于其零污染、零排放的优点受到了国内外各大汽车厂商的青睐。但是由于燃料电池输出特性“疲软”、输出电压等级低、伏安特性差等原因,传统升压DC-DC变换器难以直接满足燃料电池汽车动力系统的要求。因此,针对燃料电池汽车用DC-DC变换器,开展拓扑结构及控制策略的研究对促进燃料电池汽车的发展具有重要意义。
  本文首先按照拓扑结构中储能元件的不同组合方式将非隔离型升压基本单元进行了分类,并对不同结构的基本特性进行了分析。根据燃料电池汽车用DC-DC变换器的需求总结归纳出适用于燃料电池汽车的基本单元,在此基础上针对燃料电池汽车提出了一种基于前后级通用结构的DC-DC变换器拓扑结构的构造方式,并推导了前后级结构电压增益的一般表达形式。
  其次,依据所提出的拓扑结构构造方式提出了一种带有电压倍增结构的二次交错式DC-DC变换器,所提变换器具有高电压增益、低电压应力、低输入电流纹波、宽运行范围、共地等优势。对所提变换器的工作原理进行了分析,并给出了电压增益、电压电流应力、电感电容参数、输入电流纹波的计算方法,并将所提变换器与其他常见非隔离DC-DC变换器按照需求指标进行了对比分析。之后,利用状态空间平均法和小信号建模法对所提变换器进行了动态建模,并设计了PI控制器。
  再次,根据设计指标对所提变换器进行硬件和软件的设计,给出了主电路、电压采样电路、驱动电路、辅助供电电路的设计过程与工作原理以及软件设计的流程图。同时,采用C语言在CCS软件环境下对各部分软件程序进行了编程。
  最后,利用Simulink仿真软件搭建了所提变换器的仿真模型并进行了仿真实验,并搭建了额定功率为100W的实验样机及测试平台对所提变换器的稳态特性、动态特性及效率进行了测试并对实验结果与损耗进行了分析。实验结果表明,所提变换器能够满足燃料电池汽车对DC-DC变换器的各项需求指标。
  
其他文献
化石能源短缺及环境恶化问题日益突出,各国逐步加强对风光等新能源的利用与开发。但我国能源分布不均,新能源大多分布于偏远地带,电能跨区外送时系统抵御冲击的能力较弱,易发生连锁脱网事故,因此需在新能源场站配置足够的无功备用容量。为了提高新能源系统运行可靠性,本文以新一代分布式调相机为无功补偿设备,研究电磁参数、励磁参数以及励磁结构对调相机动态特性的影响。首先,分析分布式调相机及励磁系统的工作原理,建立调
开绕组永磁同步电机具有功率密度高、效率高、可靠性高等优势,能够满足高电压大功率的运行需要,广泛应用在电动汽车等各个领域,其由双逆变器供电进行协同控制,灵活可靠,为控制策略的改进带来了更多可能性。近年来开绕组永磁同步电机控制系统的新型控制策略层见迭出,随之上升的是对控制策略测试环境与实验条件的需求。新型控制策略的测试需要在多种工况下进行控制实验,由于开绕组永磁同步电机实体电机本体参数难以改变,调节机
电力电子技术的高速发展令电力电子器件获得了响应迅速、功率低等优点,但与此同时给电网带来了大量的谐波。我国正处于伟大复兴的阶段,对绿色、清洁的能源需求也日益升高。有源滤波器因其良好的滤波功能、优秀的动态响应被广泛研究和应用于电网滤波中。其中逆变主电路作为有源滤波器的重要组成部分,因其中的电力电子器件经常处于高温高频的工作状态容易发生故障,及时判断故障位置,并在故障状态下可以容错运行是有重大的研究意义
随着高性能永磁材料的发展,永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)在工业以及日常生活领域得到了广泛的应用。为了提高永磁同步电机矢量控制系统的性能,需要实时监测电机转子位置与转速,传统控制方案中需要通过传感器获取转子位置及转速,传感器易受到周围工作环境的影响,从而导致控制系统的性能以及精度下降,同时传感器的存在又增加了永磁同步电机的体积与成本,因
LED灯具在照明领域得到了广泛的使用。然而LED灯具的频闪会损伤眼部光学系统,造成视觉疲劳、偏头痛、近视加剧等诸多问题也引起了人们的关注,LED灯具中最重要的核心部件是LED驱动电源,也是最为脆弱的部分。可见研究无频闪、高功率因数、高效率的LED驱动电源具有重要的意义。针对这些问题提出了一种采用新型氮化镓功率器件,基于无桥PFC拓扑与LLC半桥谐振拓扑的高功率因数无频闪LED驱动电源。本文首先研究
当今世界随着人们对能源消耗的日益增加,同时由于煤、石油和天然气逐渐减少且不可再生,因此对于可再生的新能源的需求就大大增加。风能作为全球储存量最大的新能源之一,利用起来最为方便,且发展极为迅速,逐渐登上新能源舞台。当前对风能的利用主要是利用其发电,由于双馈感应电机(Double-Fed Induction Generation,DFIG)可以做到变速恒频的方式发电,大大增强了发电质量成为主流风力发电
永磁同步电动机具有效率高、功率密度高、重量轻、免维护和体积小等优势,广泛应用在工业中,特别是在伺服系统中,正逐步取代感应电机和直流电机。在对永磁同步电机进行控制时,通常采用传感器来获取电机的位置和转速,但是传感器的存在对控制系统有诸多限制,因此本文提出基于容积卡尔曼滤波观测器的无速度传感器的控制方法解决传感器带来的诸多问题,提高电机控制系统的动态性能。本文对永磁同步电机的物理模型和运行特性进行分析
随着工业文明的进步,永磁同步电机(PMSM)作为机电能量转换最为重要的一环,受到了广泛的关注。由于传统的三相电机无法满足对功率密度或容错性能要求较高的场合,多相电机具有更加明显的优势。在空间矢量调制下,不可避免地会产生高频的共模电压脉冲,进而形成轴电流流过电机绝缘或者电机轴承,影响电机使用寿命;而电机位置传感器会增加电机控制系统体积和成本,并无法在恶劣环境下工作的问题也亟待解决。为此,本文提出一种
电力电子技术的飞速发展与不断进步,使得大功率交流传动系统成为了当今工业生产的热点。传统的三相电机因其本身在工业生产方面存在的诸多限制,已无法满足实际要求。而多相电机有着传统三相电机所无法拥有的可靠性强、输出功率大等的优势,在大功率交流传动的工业生产和自动化行业能够满足其需求。因此本文围绕中性点隔离的双Y移30°六相永磁同步电机展开系统研究。论文首先通过对比分析了对称的双Y移60°六相永磁同步电机和
整车控制器作为混合动力汽车的大脑,对汽车中发动机系统、电机驱动系统和动力电池系统进行管理与控制,结合相应的控制算法,使车辆达到一个驾驶性能与节能环保的平衡。整车控制器的相关研究,受到国内外学者与企业的关注,本文将围绕整车控制器设计及其控制策略进行研究。本文首先介绍混合动力汽车及其控制器的研究现状和整车控制策略的研究现状,对等效消耗最小策略和自适应等效消耗最小策略这两种不同的控制方式进行深入研究,通