具有ZVS的DC-DC升压变换器分析与设计_毕业设计论文(37页).doc
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1、-具有ZVS的DC-DC升压变换器分析与设计_毕业设计论文-第 - 31 - 页摘 要随着当今社会主要能源的日益枯竭,太阳能光伏发电越来越受到重视。其良好的优越性对于经济生态环境和社会稳定发展有着重要意义。随着电力电子技术高频化的发展趋势,升压DC-DC变换器在两极式光伏发电系统中的应用得到了不断的发展和完善。对比几种基本的升压变换器发现,正激升压变换器更为可靠。同时针对传统的正激变换器的典型缺陷,对其进行了拓扑改进,加入“交错并联”和LCD缓冲网络两种特殊结构,并运用新型移相控制技术,提出了具有缓冲电路的ZVS交错并联双管正激升压变换器。本文首先对其结构中的LCD无损缓冲网络、新型移相控制技
2、术进行分析,详细研究了十二个理论工作模态,然后设计了以TMS320F2812为控制中心的硬件实验样机平台,完成了主电路参数设计、器件选型、外围电路分析与设计。最后通过PSpice软件仿真和实验样机硬件调试双重验证了文中改进型升压变换器理论分析的正确性,也证明了具有缓冲电路的ZVS交错并联双管正激升压变换器的可行性与可靠性。关键词:光伏发电;升压变换器;零电压;LCD缓冲网络;移相控制AbstractIn todays society, solar photovoltaic power generation is receiving more and more attention as the
3、major energy is exhausting. Its advantages make significant contribution to ecological environment and social stability. With high frequency trend of the development of power electronics technology, bipolar boost DC-DC converter in the photovoltaic power generation system has constantly development
4、and improvement.Compared with several basic boost converter, forward boost converter is more reliable. Simultaneously, for the typical defects of the traditional boost converter, its topology is improved. Two special structures of “staggered parallel” and LCD snubber network are added and new phase-
5、shifting control technology is applied. Therefore, a staggered-parallel dual switch of boost converter with snubber circuit for ZVS is put forward.First this article analyzed the structure of LCD lossless snubber network and new phase-shifting technology. And twelve theoretical operating modals is s
6、tudied in detail. Then it designed a prototype hardware platform based on TMS320F2812. Parameter design of main circuit, components selection, and peripheral circuits analysis and design is accomplished. Finally, Pspice simulation and experiment prototype hardware debugging double verified the corre
7、ctness of the theoretical analysis of the modified boost converter. The feasibility and reliability of the staggered-parallel dual switch of boost converter with snubber circuit for ZVS are proved.Keywords: photovoltaic power generation, zero-voltage-switch, LCD snubber network, phase-shifting, boos
8、t converter目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.1课题来源及研究的目的和意义11.2双管正激变换器国内外研究现状31.3主要研究内容与方案51.3.1改进型交错并联双管正激升压变换器主拓扑结构的确定51.3.2具有ZVS升压变换器主电路PSpice仿真验证61.3.3具有ZVS升压变换器总体结构设计61.3.4制作实验样机并完成相关功能验证7第2章 具有ZVS升压变换器工作原理82.1主拓扑结构的确定82.2工作模态分析92.3本章小结22第3章 具有ZVS升压变换器硬件电路的设计233.1实验样机整体系统设计233.2辅助电路的设计233.2.1驱动电路的设计23
9、3.2.2保护电路的设计243.2.3保护执行回路设计253.3主电路的设计263.3.1高频变压器的设计263.3.2功率开关管及二极管的选择283.3.3其它元件的选取293.4控制电路设计293.5闭环控制设计293.6本章小结30第4章 软件仿真与参数校正324.1驱动信号模拟324.2主电路参数选定324.2.1变压器变比设定324.2.2功率开关管及二极管参数设定324.3主电路仿真324.3.1额定负载下的仿真波形334.3.2 ZVS的在变换器中的实现384.4本章小结39第5章 硬件制作与调试405.1实验样机的搭建405.2 实验波形分析415.3软开关的实现425.4变换
10、器性能指标测试425.4.1电压调整率测试425.4.2输出电压纹波测试425.4.3负载调整率测试435.4.4效率测试435.5本章小结44结 论45参考文献47致 谢49第1章 绪 论1.1课题来源及研究的目的和意义随着人类社会中煤、石油、天然气等主要能源的急剧消耗,人们越来越重视太阳能、风能等绿色能源的开发和利用。20世纪90年代,这些绿色可再生能源就已经在世界能源电力市场初露头角了。作为一种新能源技术,太阳能光伏发电扮演着绿色可再生能源中举足轻重的角色,很有发展前景。由于它不用铺设复杂的电力网络,也无需特定的地理条件,因而被公认是目前世界上最有前途的新能源技术之一,尤其在偏远地区、沿
11、海岛屿等地域更能大显神威。对贫困或者资源匮乏地区的经济发展、环境保护和社会和谐有十分重要的作用1。按照与电力系统的关系,光伏(太阳能)发电系统分为两种:并网式光伏(太阳能)发电系统和独立式光伏(太阳能)发电系统。对于并网式光伏发电系统,根据系统结构的不同又可以分为两类:单级式、两级式。前者没有DC-DC环节,直接通过工频变压器与电网的连接实现逆变并网;而两级式光伏发电系统则由直流-直流升压环节和直流-交流逆变环节构成。并网逆变器需要200V700V的直流输入电压,而普通的光伏单体电池的电压等级较低。为了得到较高的输入电压,不得不把单级式并网发电系统中的多个单体电池串联,但是这样做的缺点显而易见
12、,一旦某单元的电池失效,就会导致整个电池组瘫痪,并且由于环境、气候等因素,输入电压的波动也会影响单级式并网逆变器的性能。单级式的发电结构还存在其他局限:无法实现输入输出间的隔离,无法获得较高的输入输出间的电压比和电流比,只能单路输出。上述单级结构的缺陷严重限制了光伏发电系统的发展。然而,高频化的电力电子技术正在飞速前进,升压DC-DC变换器也随之不断完善,因此两级式光伏发电系统在众多学者的关注下成为了新的研究热点2-4。图1-1两级式光伏发电系统示意图在图1-1所示的两级式光伏发电系统中,第一级直流升压变换器的性能将直接影响后一级逆变器的并网质量,因此能否实现DC-DC升压环节的高指标、高性能
13、要求(如低纹波、低开关损耗、高效率与高功率密度等),将决定着光伏发电技术的命运。众所周知,最常见的升压DC-DC变换器为传统的Boost变换器,它因操作便捷、拓扑简单等优点,使其在升压场合中大显身手。但在两级式光伏发电系统中,光伏电池阵列连接后的输出电压仍较低,需要加入一个高升压比的DC-DC环节才能满足后级逆变器的要求。对于传统Boost 变换器而言,为了提高升压比,必须增加开关管工作的占空比,使其尽量接近于1。但是在占空比接近1时,系统的效率很低,并且受制于实际的开关器件,进一步提升变换器的开关频率将会越来越困难。同时,在占空比不断增加的过程中,升压比不增反降的现象将直接影响后级逆变并网的
14、质量。另外,从能量守恒的角度来看,如果升压变换器的输出功率增大,必然会导致输入电流的增大,如果此时仍采用传统的单回路Boost 变换器实现升压,则会导致太阳能电池板的电流纹波很大,这将直接使光伏电池的使用寿命大大缩短5-8。同时,传统的Boost变换器不能有效实现前后级的电气隔离,这极可能给光伏发电系统引入潜在的危害。 (a) 反激变换器 (b) 正激变换器图1-2 常见升降压变换器基本拓扑正激变换器与反激变换器是除了传统Boost变换器以外最常见的两种升压变换器。对于图1-2 (a)所示的反激变换器,从输出端来看可等效成电流源,在每次功率管开通时向输出端传送一次能量,这就严格要求输出端不能开
15、路。在两级式光伏(太阳能)发电系统中,其直流升压变换器输出端与后级逆变器相连,一旦功率管出现同时关断(如死区、功率管损坏、保护动作等导致),则等效于反激变换器输出断路,会产生输出直流电压尖峰,很可能使某些元件甚至整个系统损坏。而图1-2 (b)所示的正激变换器,由于其电路结构简单,在中小功率场合应用广泛。但是,从正激变换器的拓扑结构以及工作模式得知,其变压器一次侧的电流只能单向流动,一旦开关管关断时变压器剩余的能量不能得到有效释放,变压器便会出现剩磁,这对变压器的利用率以及效率有着消极的影响。因此在传统正激变换器结构的基础上必须采用一定的磁复位手段,来辅助变压器完全磁复位。多数磁复位方法都有以
16、下不足:变换器铁心单向磁化,效率低、利用率低,主功率管承受两倍的直流母线电压等,只有有源箝位等少数几种磁复位方式可以解决上述问题9。针对传统Boost变换器、反激变换器、正激变换器的优缺点,本次课题研究决定基于正激变换器,对传统正激变换器拓扑结构进行改善,一方面避免传统Boost变换器及反激变换器中存在的缺陷,另一方面使得改善后的升压拓扑结构保留基本正激变换器既存的优势,同时解决传统正激变换器中存在的典型不足。最终,改进新型正激升压变换器的控制方法,并设计无源缓冲网络实现该变换器的ZVS软开关技术、降低变换器开关损耗10。本次课题研究期望设计一种适用于两级式光伏发电系统直流升压环节的变换器,使
17、其具有低主开关管电压应力、高升压变比、低输入电流纹波系数、低输出电压纹波系数的优势,同时,该变换器还拥有高工作效率、高功率密度、高功率等级等优点。这些优点必将为两级式光伏发电系统提供了可靠的直流电压变换,为第二级逆变环节输出高标准的直流电压,从而提高了光伏发电系统的整体性能指标并推动光伏发电新能源技术的发展。1.2双管正激变换器国内外研究现状由于传统正激变换器的拓扑结构简洁、可靠的输入输出隔离、易于输出的多路化、对输入电压波动适应性强等优点,使其广泛应用在中小功率场合。但是,它有一个典型缺陷:必须采用附加的复位网络来实现变压器铁芯的磁复位,采用RCD或LCD缓冲等无源箝位技术可以实现此目的11
18、,但是RCD的能量耗损,LCD的复杂都限制了其进一步的发展。为了解决无源箝位技术存在的问题,在国内外学者的共同努力下,提出了如图1-3所示的传统双管正激变换器。从图中可以看出,双管正激变换器的拓扑简单,并且缓冲网络无能量损耗,同时每个开关管的电压应力从两倍输入电压降为单倍输入电压,解决了单管正激变换器开关管高电压应力的缺点。虽然双管正激变换器拥有众多的优点,但是在实际的科研实验过程中,学者们发现双管正激变换器依然存在许多待解决的典型缺陷:输出电压电流纹波较大;变压器原副边存在电压过冲与震荡;大电流输入时变换器效率较低。图1-3 传统双管正激变换器针对输出电压电流纹波较大的问题,国外的学者们早在
19、1997年之前就提出了如图1-4所示的“交错并联”结构,而以严仰光教授为代表的国内学者们则是从2002年左右才开始分析并运用交错并联的思想。这种交错并联结构采取两路完全相同的传统双管正激变换器并联于直流输入侧,仿真和实验结果都表明这种拓扑有下述优势:输入电流脉动频率翻倍,利于输入滤波器的微型设计;输出滤波电感上的电压脉动频率翻倍,利于输出滤波电感的微型设计;输出电压经整流后的等效占空比翻倍,利于驱动电路的设计,增加了变换器的响应速度12。图1-4 交错并联双管正激变换器为了实现更高效率的交错并联双管正激,1997年美国学者Kutkut最早提出将ZVS软开关技术融入到不含LCD缓冲网络的交错并联
20、双管正激拓扑中,但是研究表明该拓扑结构并不容易实现ZVS,且存在较大的环流,严重影响了变换器的效率。2003年我国南京航空航天大学的严仰光教授带领团队提出一种新型双路双管正激变换器,两路共用一个高频变压器,共用变压器原边的箝位二极管,但是该变换器输出不含滤波电感,不能实现输出稳压,这样就不利于光伏发电后级逆变环节的优化设计。在2005年,严仰光教授带领的课题组对自身原有的拓扑结构进行改造并且改善控制策略,一定程度上实现了不含LCD缓冲网络的交错并联双管正激变换器的ZVS开通,这也推动了交错并联双管正激变换器的进一步发展。韩国的学者Hyoung-Suk Kim等在2010年提出一种改进型拓扑结构
21、,并且采用移相控制的方法实现了较为理想的ZVS,从而大大的降低了变换器中的开关损耗13,这也为广大国内外学者提供了新的思路,其拓扑结构如图1-5所示。图1-5 一种新型ZVS交错并联正激变换器2012年,印度学者K.Mahadevan等回归到传统双管正激变换器,对双管正激变换器的电磁噪声进行深入分析,发现了变换器中各处存在的寄生电容可能会严重影响变换器的性能,尤其会削弱传统双管正激变换器中低电磁噪声这个优势。K.Mahadevan带领的研究组通过将变压器副边改进为多路对称绕组,并通过特定的手段控制电路中存在的寄生电容的方法,最终有效地降低了寄生电容对双管正变换器电磁噪声的影响14。这一创新型拓
22、扑必将为交错并联双管正激变换器的电磁噪声分析提供有效帮助,也为解决正激变换器中的电磁噪声提供了新的思路,从而推动交错并联双管正激升压变换器的不断完善与改进。总之,不论是从国外还是国内的研究现状来看,交错并联双管正激变换器的领域里面还是活跃着许多国内外著名学者,这些学者都在不断地努力实现双管正激变换器的完善或创新,使其达到更高的性能标准从而实现其在光伏两级式发电系统以及其他应用领域(如航空电源、装甲车特种电源)中更高的可靠性。1.3主要研究内容与方案1.3.1改进型交错并联双管正激升压变换器主拓扑结构的确定由于传统正激升压变换器的存在如下典型缺点:(1)输出电压电流纹波较大;(2)变压器原、副边
23、存在电压过冲与震荡;(3)大电流输入时变换器效率较低。从解决传统正激升压变换器中存在的典型缺陷入手改进其拓扑结构,最终确定具有ZVS的升压变换器。1.3.2具有ZVS升压变换器主电路PSpice仿真验证众所周知,由于PSpice仿真软件在收敛性、准确性和快速性上有着优良的表现,使其成为模拟电路仿真时最常用的仿真软件。因此,本次课题研究决定采用PSpice对文中提出的改进型升压DC-DC变换器主电路拓扑进行仿真,观测重要波形,并与理论分析波形和实验样机波形进行对比分析,初步验证该拓扑理论分析的正确性,并根据仿真结果对所选参数进行校正。1.3.3具有ZVS升压变换器总体结构设计(1)本次课题研究设
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