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一種三端口變換器的建模與控制系統設計

作者: 時(shí)間:2013-05-13 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要:分析了一種新型三端口雙向DC/DC的工作原理,列寫(xiě)了各工作模態(tài)下的狀態(tài)方程,并在此基礎上建立了,推導出解耦的傳遞函數,用頻域法設計了該的閉環(huán)控制參數。對所設計控制器的控制性能進(jìn)行了實(shí)驗驗證。實(shí)驗結果表明,控制器設計合理,系統能實(shí)現輸出電壓和光伏輸入端電壓的解耦控制,從而實(shí)現各端口的能量流控制。
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1 引言
在可再生能源發(fā)電系統和混合動(dòng)力汽車(chē)中,通常包含多種能源輸入形式,利用多端口變換器將多種能源與負載高效地耦合在一起,實(shí)現系統內部功率和能量的優(yōu)化控制,具有重要意義。與常規的多級結構相比,多端口變換結構具有電路拓撲簡(jiǎn)單,成本較低,功率密度高,效率較高等優(yōu)點(diǎn),對于實(shí)現系統的集中控制和能量管理有重大作用。
文獻提出了一種新型三端口變換器拓撲。該拓撲可在光伏輸入端實(shí)現最大功率點(diǎn)跟蹤,在電池端實(shí)現充放電控制。由于光伏組件模塊輸出電壓較低,此處結合光伏發(fā)電應用,在文獻基礎上對該拓撲進(jìn)行改進(jìn),次級改用半橋倍壓的形式提高變換器增益,從而降低了變壓器變比。此外,該拓撲結合輸出濾波器可抑制紋波電流。此處對改進(jìn)后的拓撲進(jìn)行小信號建模,推導解耦的傳遞函數,設計了相應的控制器。最后基于實(shí)際系統進(jìn)行了實(shí)驗,驗證了控制器的設計。

2 變換器的建模與控制系統設計
2.1 變換器模型建立
圖1示出改進(jìn)后的三端口DC/DC變換器,變壓器初級采用3個(gè)開(kāi)關(guān)管控制功率流向,次級采用半橋倍壓的形式提高變換器增益。通過(guò)雙向端口的電流流向控制功率的流向來(lái)實(shí)現能量流動(dòng)管理??刂乒夥穗妷篣in使其工作在最大功率點(diǎn)處,負載較小時(shí),電池端充電,儲存多余的能量;負載較大時(shí),電池端放電,為變換器提供功率平衡,并實(shí)現輸出端電壓的穩定。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/159383.htm

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各開(kāi)關(guān)周期中,該三端口變換器拓撲有3個(gè)工作模態(tài),其基本開(kāi)關(guān)波形如圖2所示。以光伏端電容C2,變壓器勵磁電感Lm,輸出電感Lo和輸出電容Co為狀態(tài)變量,推導變換器各電路階段的狀態(tài)方程。在第一階段,V2導通,變壓器初級通以正電壓,Lo充電,電流流過(guò)Lo。電池端濾波電容的電流等于電池電流、變壓器勵磁電感電流iLm及次級電流折算值之和。該階段狀態(tài)方程為:
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在第二階段,V1導通,變壓器初級電壓為負,Lo仍在充電,電流流過(guò)Lo。變壓器初級電壓等于輸入電壓減電池電壓,Lo的充電速度也隨之變化。第二階段的狀態(tài)方程為:
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在第三階段,V3導通,變壓器初級電壓為零,由于中間支路(V3和VD3通道)的箝位,Lo放電。第三階段的狀態(tài)方程為:
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此處認為狀態(tài)變量由一個(gè)擾動(dòng)量疊加在直流分量X上,將3個(gè)狀態(tài)方程組乘以相應占空比,運用均值法,忽略二階分量后得到小信號方程,系統可用狀態(tài)空間矩陣形式表示。將小信號方程轉換到頻域后,系統可用狀態(tài)空間矩陣形式表示:
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