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基于爬山法的雙Boost雙向DC/DC效率優(yōu)化研究

發(fā)布時間:2021-12-30 03:19
  在滿足輸出電壓條件下,基于脈寬調(diào)制(PWM)與移相控制策略結(jié)合的隔離型雙向DC/DC變換器存在多個移相角和占空比的組合,但是變換器在不同移相角和占空比組合下的傳輸效率并不相同。為了提高基于PWM與移相控制策略方法隔離型雙向DC/DC變換器的傳輸效率,提出一種基于爬山算法的效率優(yōu)化方法。所提方法將不同移相角和占空比的組合作為算法的解,傳輸效率作為評價函數(shù);诔跏紬l件下,用爬山法對移相角和占空比進行校正,以獲得變換器最大的傳輸效率,該方法能快速找到變換器全局最優(yōu)解。最后,實驗驗證了通過爬山算法實現(xiàn)雙向DC/DC變換器獲得最大效率的可行性。 

【文章來源】:電力電子技術(shù). 2020,54(07)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

基于爬山法的雙Boost雙向DC/DC效率優(yōu)化研究


圖1系統(tǒng)電路??Fig.?1?Circuit?of?the?system??

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V!??“gVal?丨?“gVl?|??|?MgV2?|?|?l/gva2?丨廠??^gV?|?^^V3.6?|?|?“gV4?5?|??(b)降壓模式??圖3開關(guān)管時序波形??Fig.?3?The?switch?timing?waveforms??pwm?驅(qū)動?|??\WWnj??DSP???1??A/D卜?[IS}?1電壓、‘流輸出?1??圖1系統(tǒng)電路??Fig.?1?Circuit?of?the?system??雙Boost級聯(lián)雙向DC/DC電路拓撲如圖2所??示,雙向DC/DC電路被變壓器隔離為初級電路和??次級電路。在初級電路中,電感M、開關(guān)管乂,和??Val組成—Boost電路,V\為主開關(guān)管;電感L2、??開關(guān)管乂2和Vu組成另一個Boost電路,V2為主??開關(guān)管;4為電路的傳輸電感,包括變壓器漏感和??增加的電感之和,C。為初級電路的箝位電容。電??路的次級由V3 ̄V6構(gòu)成全橋整流電路。圖中t/,側(cè)??為電路的低壓側(cè),i/2側(cè)為電路的高壓側(cè),電流從??側(cè)向f/2側(cè)流動為正向流動,為變換器的升壓模??式;電流從t/2側(cè)向f/,側(cè)流動為反向流動,為變換??器的降壓模式。??根據(jù)A或i2的伏秒平衡可以求得%,?[/&滿??足如下公式:??UlD+(Ul-UCc)(l-D)=0^Ua=UAi-D)?(1)??在不考慮移相角的情況下,變壓器初級波形??的幅值與f/co大小一致,變壓器的變比為\次級??經(jīng)過全橋整流后f/2滿足:??ufU戶1}2/mU2=nUc〇=nUJ(I-D)?(2)??考慮到次級的開關(guān)管波形實際存在移相角,??設(shè)叭為在p下初級到次級的電壓傳輸系數(shù),?

基于爬山法的雙Boost雙向DC/DC效率優(yōu)化研究


圖3開關(guān)管時序波形??Fig.?3?The?switch?timing?waveforms??

【參考文獻】:
期刊論文
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[2]基于儲能的雙向DC/DC變換器電源系統(tǒng)控制策略[J]. 馮興田,萬滿滿,韓立博,吳理心.  電力電子技術(shù). 2017(07)
[3]雙向全橋DC/DC變換器新型控制策略研究[J]. 周路遙,張超,姜久春,李景新.  電力電子技術(shù). 2015(09)
[4]微電網(wǎng)儲能系統(tǒng)中基于PWM加雙重移相控制的雙向DC/DC變換器研究[J]. 晏坤,王輝,漆文龍,譚興國.  電力自動化設(shè)備. 2015(04)



本文編號:3557372

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