LLC諧振變換器典型分析方法對(duì)比
發(fā)布時(shí)間:2021-01-30 11:39
LLC諧振變換器可以在高頻運(yùn)行的同時(shí)實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān),對(duì)于提高開(kāi)關(guān)電源的功率密度和效率意義重大;ń品ê瓦\(yùn)行模態(tài)分析法是現(xiàn)階段研究LLC諧振變換器的2種經(jīng)典方法,但目前缺乏針對(duì)二者在電壓增益精確性、效率、應(yīng)用場(chǎng)合等方面的研究。該文首先分析這2種方法的原理;然后,在PSIM環(huán)境下對(duì)LLC諧振變換器工作模態(tài)進(jìn)行仿真分析;基于LLC運(yùn)行模態(tài),在仿真電路中對(duì)比2種方法下的電壓增益精確性;最后,基于峰值電壓增益選擇諧振參數(shù),搭建1.5 kW/28 V輸出等級(jí)的實(shí)驗(yàn)樣機(jī)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在下諧振區(qū),基波近似法的電壓增益比實(shí)際低10%~15%,而運(yùn)行模態(tài)分析法迭代出的電壓增益在全頻率范圍內(nèi)與實(shí)際增益具有高度一致性,且基于運(yùn)行模態(tài)分析法得到的諧振參數(shù)應(yīng)用于樣機(jī)時(shí)具有更高的效率。
【文章來(lái)源】:電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2020,35(04)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【文章目錄】:
1 基波近似法
1.1 LLC的主要參數(shù)
1.2 基波近似法原理分析
2 運(yùn)行模態(tài)分析法
2.1 P、O、N運(yùn)行模態(tài)
2.2 運(yùn)行模態(tài)分析法原理分析
3 算例分析
3.1 仿真對(duì)比
3.2 實(shí)驗(yàn)分析
4 結(jié)語(yǔ)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]計(jì)及DCM的電動(dòng)汽車(chē)充電機(jī)LLC諧振變換器參數(shù)設(shè)計(jì)與優(yōu)化[J]. 張永明,林嘉偉,陳俊堯,杜振東,王志新,徐世澤,吳笛,黃忠華. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2020(02)
[2]LLC半橋諧振變換器參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 葉湖,周唯逸,賈文超,姜明偉. 照明工程學(xué)報(bào). 2016(03)
[3]雙向LLC諧振變換器特性分析[J]. 孫磊,張波,顏湘武,劉一凡. 電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2016(01)
[4]LLC諧振變換器效率優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 胡海兵,王萬(wàn)寶,孫文進(jìn),丁順,邢巖. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2013(18)
本文編號(hào):3008833
【文章來(lái)源】:電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2020,35(04)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【文章目錄】:
1 基波近似法
1.1 LLC的主要參數(shù)
1.2 基波近似法原理分析
2 運(yùn)行模態(tài)分析法
2.1 P、O、N運(yùn)行模態(tài)
2.2 運(yùn)行模態(tài)分析法原理分析
3 算例分析
3.1 仿真對(duì)比
3.2 實(shí)驗(yàn)分析
4 結(jié)語(yǔ)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]計(jì)及DCM的電動(dòng)汽車(chē)充電機(jī)LLC諧振變換器參數(shù)設(shè)計(jì)與優(yōu)化[J]. 張永明,林嘉偉,陳俊堯,杜振東,王志新,徐世澤,吳笛,黃忠華. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2020(02)
[2]LLC半橋諧振變換器參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 葉湖,周唯逸,賈文超,姜明偉. 照明工程學(xué)報(bào). 2016(03)
[3]雙向LLC諧振變換器特性分析[J]. 孫磊,張波,顏湘武,劉一凡. 電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報(bào). 2016(01)
[4]LLC諧振變換器效率優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 胡海兵,王萬(wàn)寶,孫文進(jìn),丁順,邢巖. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2013(18)
本文編號(hào):3008833
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