【摘 要】
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随着经济迅速发展,用电需求日益增长,以太阳能、风能、潮汐能为代表的清洁型新能源逐渐跃入人们视野。然而于此同时,如何解决新能源发电的不可靠性也成为一大难题。双有源桥式变换器(Dual Active Bridge,DAB)可以实现直流电能隔离双向传输,在新能源领域得到广泛应用。本文首先介绍了DAB变换器的基本原理和目前控制策略的研究现状,并分别分析了DAB变换器在单移相、扩展移相、三重移相控制下的电路
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随着经济迅速发展,用电需求日益增长,以太阳能、风能、潮汐能为代表的清洁型新能源逐渐跃入人们视野。然而于此同时,如何解决新能源发电的不可靠性也成为一大难题。双有源桥式变换器(Dual Active Bridge,DAB)可以实现直流电能隔离双向传输,在新能源领域得到广泛应用。本文首先介绍了DAB变换器的基本原理和目前控制策略的研究现状,并分别分析了DAB变换器在单移相、扩展移相、三重移相控制下的电路传输特性。由于电感电流应力过大会导致器件损耗过大,开关器件硬开通的过程等功率损耗都会造成效率下降,故选择在自由度最高的三重移相控制下对电感电流应力进行优化。为了计算出既能实现软开关又能使电流应力最小的移相比,对三重移相控制下不同运行模式进行建模计算,求取条件极值,得到不同模式下使电流应力最小的移相比,总结不同模式的运行范围,得到全功率下电流应力优化控制策略,保证软开关的同时将电感电流应力降到最小。之后又通过直接功率法对输出功率进行建模,将输出电压差经过PI控制器得到补偿电流值,与采样得到的负载电流之和乘以输出电压,得到输出功率,让输出功率等于传输功率,在保证稳态特性的同时,减少系统调节时间,增强其动态响应速度。最后搭建了实验平台,对包括单移相、扩展移相和三重移相下的多种控制方案开展了实验对比研究,实验结果表明基于电流应力优化的三重移相直接功率控制方法,同时实现了最小的稳态电流应力特性和快速的动态响应速度。
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