【摘 要】
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随着科技的迅猛发展,开关电源技术得到更加广泛的应用,DC/DC变换器作为开关电源技术重要的组成部分,在光伏逆变、航空动力系统、通信电源、直流微电网、燃料电池、储能系统等领域扮演着越来越重要的角色。这些系统因工作环境恶劣和自身工作状态复杂的原因导致输入电压产生波动,输出电压纹波较高,因此对DC/DC变换器的性能提出了更高的要求,DC/DC变换器也朝着高功率密度、高效率、智能化、数字化的趋势发展。本论
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随着科技的迅猛发展,开关电源技术得到更加广泛的应用,DC/DC变换器作为开关电源技术重要的组成部分,在光伏逆变、航空动力系统、通信电源、直流微电网、燃料电池、储能系统等领域扮演着越来越重要的角色。这些系统因工作环境恶劣和自身工作状态复杂的原因导致输入电压产生波动,输出电压纹波较高,因此对DC/DC变换器的性能提出了更高的要求,DC/DC变换器也朝着高功率密度、高效率、智能化、数字化的趋势发展。本论文以升压变换器为研究对象,采用交错并联的拓扑结构和模糊PI的控制策略来开展对DC/DC变换器的研究工作,交错并联的拓扑结构具有输出电流纹波低、器件的电气应力小等优点,模糊与PI控制相结合能提高系统的鲁棒性和动态响应。首先,对DC/DC变换器的研究现状做了综述,对交错并联Boost变换器的不同时间段的工作状态进行介绍和分析,并对拓扑结构的特性做理论性分析,主要包括电感的电流纹波分析、占空比分析、功率损耗分析以及两相交错并联所面临的电感电流均流问题的分析,并确定了两电感之间的均流控制方法。其次,通过对传统PI控制与模糊PI控制算法进行对比分析,针对交错并联Boost变换器采用模糊PI控制策略,结合电压电流双闭环控制的拓扑结构,使得系统电压具有稳定输出、纹波小、动态响应快等特点。通过计算确定主电路的器件参数,并通过Matlab/Simulink对交错并联Boost变换器进行模型的搭建和控制策略的仿真验证,并对仿真结果进行分析。最后,选用STM32F334这款ARM芯片作为主控制器,设计了一台交错并联Boost变换器样机,给出了硬件电路的各个模块电路原理图和软件控制结构图,并搭建实验平台进行研究和分析,测试结果表明,设计的交错并联Boost变换器具有着低电压纹波、高效率和良好的动态响应,达到了预期的目标。
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