数字控制双向全桥DCDC变换器的研究硕士学位论文.doc
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1、硕士学位论文数字控制双向全桥DC/DC变换器的研究A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of EngineeringA Study of Bi-directional Full-Bridge DC/DC Converter Based on Digital ControlCandidate :Niu Jin HongMajor:Power Electronics and Electric DriveSupervisor:Prof. Kang Yong Huaz
2、hong University of Science and TechnologyWuhan, Hubei P.R. China 430074April, 2006独 创 性 声 明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国
3、家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密 ,在_年解密后适用本授权书。本论文属于 不保密。(请在以上方框内打“”) 学位论文作者签名: 指导教师签名:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日摘 要双向DC/DC变换器(Bi-directional DC/DC Converter, BDC)是可双象限运行的直流-直流变换器。该变换器能够根据实际需要调节能量的流动方向,在功能上相当于两个单向直流-直流变换器。随着科技和生产的发展,对双向DC
4、/DC变换器的需求逐渐增多,主要有直流不停电电源系统、航天电源系统、电动汽车等应用场合。在需要能量双向流动的场合,双向DC/DC变换器的应用可大幅度减轻系统的体积重量和成本,有重要的研究价值。本文主要研究适用于中大功率场合的数字控制隔离型双向全桥DC/DC变换器。本文首先在介绍双向DC/DC变换器的概念、构成方法的基础上引出双向全桥DC/DC变换器,该变换器变压器高压侧为电压型全桥结构,接直流母线;低压侧为电流型全桥结构,接蓄电池。接着介绍双向全桥DC/DC变换器的工作原理,该变换器有两种工作模式:充电模式时,高压侧开关管有驱动信号,低压侧开关管驱动信号封锁,工作原理与单向全桥DC/DC变换器
5、类似;放电模式时低压侧开关管有驱动信号,高压侧开关管驱动信号封锁,工作原理与Boost型全桥DC/DC变换器类似。同时分析了变换器工作过程中存在的占空比损失、开关管电压尖锋、启动控制等问题及相应的解决方案。然后用状态空间平均法建立变换器的小信号模型,研究双向全桥DC/DC变换器的控制模型,分析变换器的闭环系统稳定性,并给出单闭环PID控制器的设计方法。最后给出一台200W双向全桥DC/DC变换器系统设计、软件流程、数字PID控制器的实现方法、及实验结果与分析。关键词:双向全桥DC/DC变换器 充电模式 放电模式 控制模型 数字PID控制AbstractBi-directional DC/DC
6、Converter (BDC) is the two-quadrant operating DC/DC converter. The power can flow in either direction between two DC sources. BDC performs as two DC/DC converters. With the development of the science and production, BDC is increasingly used in applications such as DC uninterruptible power supply, ae
7、rospace power supply, and auxiliary power supply of electric vehicles, etc. The employing of BDC can reduce the size, the weight, and the cost of power system. This thesis is concentrated on the research of the digital controlled Bi-directional, isolated, full-bridge DC/DC Converter. This converter
8、is usally used in high power applications.In chapter one, the conception, creation of the bi-directional DC/DC converter are presented, and the bi-directional, isolated, full-bridge DC/DC converter is proposed. The converter is operated with dual full-bridges placed on each side of the isolated tran
9、sformer. The high voltage (HV) side is connected to the dc generator supply, and the low voltage (LV) side is connected to the battery. In chapter two, the operating principle of the bi-directional full-bridge DC/DC converter is introduced. When power flows from the HV-side to the LV-side, the conve
10、rter works in buck/charge mode to charge the LV-side battery, and the switching signal on HV-side is turned on, on LV-side is locked; otherwise, it works in boost/discharge mode to power the HV-side load, and the switching signal on LV-side is turned on, on HV-side is locked. Charge mode works as is
11、olated full-bridge DC/DC converter, and the discharge mode works as isolated full-bridge boost converter. Chapter two also proposed some problems and the solved methods, such as the loss of duty ratio, voltage spike, startup controlling, etc. In chapter three, an extended state-space averaged model
12、is developed to build the small signal model of the converter in both directions of power flow. A PID controller is designed to make the system has a satisfactory transient response against the disturbance.Finally, a 200W prototype has been built. The design of hardware and software, realization of
13、digital PID controller, etc are introduced in detail. The experimental results of the converter are proposed to confirm the theory analysis.Keywords: Bi-directional Full-bridge DC/DC Converter Charge ModeDischarge Mode Controller Model Digital PID Controller目 录摘要IABSTRACTII1 绪论1.1 双向DC/DC变换器概述(1)1.2
14、 双向DC/DC变换器的应用(5)1.3 双向DC/DC变换器的现状和发展(7)1.4 本文的研究意义和主要工作(9)2 双向全桥DC/DC变换器2.1 引言(11)2.2 双向全桥DC/DC变换器的工作原理(11)2.3 开关管电压尖峰问题(24)2.4 双向全桥DC/DC变换器的启动控制(26)2.5 本章小结(31)3 双向全桥DC/DC变换器控制模型的研究3.1 引言(32)3.2 非隔离型双向Buck-Boost变换器的小信号模型(32)3.3 双向全桥DC/DC变换器小信号模型的建立(41)3.4 小信号模型稳定性分析(42)3.5 本章小结(47)4 双向全桥DC/DC变换器的系
15、统设计4.1 引言(48)4.2 主电路参数设计(48)4.3 辅助电路设计(52)4.4 控制电路设计(55)4.5 本章小结(58)5 双向全桥DC/DC变换器系统的软件设计及实验结果5.1 引言(60)5.2 双向DC/DC变换器数字化控制的软件实现(60)5.3 数字PID控制器的算法实现(62)5.4 实验结果及分析(63)5.5 本章小结(70)全文总结(71)致谢(72)参考文献(73)附录 攻读硕士学位期间发表的论文(77)1 绪 论1.1 双向DC/DC变换器概述电力电子变换器是应用电力电子器件将一种电能转变为另一种或多种形式电能的装置。电源可分为两类:一是直流电(DC),其
16、频率;二是交流电(AC),其频率。因此按转换电源的种类,可分为4类基本的电能变换器13,如图1.1所示。图1.1 电能变换器类型DC/DC变换器,又称直流斩波器,将一种直流电转换成另一种直流电的电能变换器,是直流开关电源的主要部件。DC/AC逆变器,将频率的直流电转换成频率的交流电的电能变换器,是交流开关电源和不间断UPS的主要部件。AC/DC整流器,将频率的交流电转变成频率的直流电的电能变换器。AC/AC变频器,将频率为交流电转变为另一种频率为交流电的电能变换器。这四类变换器可以是单向的,也可以是双向的,单向电能变换器将从一端输入的电能经变换后从另一端输出,双向电能变换器可实现电能的双向流动
17、。本文主要研究对象是电能可以双向流动的DC/DC变换器,也称为双向DC/DC变换器。1.1.1 双向DC/DC变换器的原理介绍 单向DC/DC变换器,能量只能从一端输入,从另一端输出,如图1.2所示,这类变换器的主功率传输通路上一般都有二极管这个环节,因此变换器传递能量时只能是单向的,即图1.2中,能量只能从经变换器传输到,而不能反向流动。然而对于有些需要能量可双向流动的场合(和可以是直流电压源或直流有源负载,它们的电压极性保持不变。能量有时可从传输到,有时可从传输到),如果仍使用单向DC/DC变换器,则需要将两个单向DC/DC变换器反并联,如图1.3(a)所示,单向DC/DC变换器实现从到的
18、能量流动,反并联单向DC/DC变换器实现从到的能量流动。但是这样电路就会变得复杂化,实际上可以将这两个单向变换器的功能由一个变换器来完成,即是双向DC/DC变换器245。图1.2 单向DC/DC变换功能框图图1.3 双向DC/DC变换功能框图双向DC/DC变换器是指在保持变换器两端的直流电压极性不变的情况下,能够根据需要调节能量传递方向的直流变换器245,如图1.3(b)所示。双向DC/DC变换器置于电源和之间,控制其间的能量传递。和分别是和的平均输入电流。根据实际需要,可以通过双向DC/DC变换器的控制器控制功率流向:使能量从传输到,称为正向工作模式,此时为负,为正;使能量从传输到,称为反向
19、工作模式,此时为正,为负。1.1.2 双向DC/DC变换器的构成方法图1.4 双向DC/DC基本变换单元演变示意图图1.5 双向Buck-Boost DC/DC变换器演变示意图从电路拓扑上讲,单向DC/DC变换器可简化为含有如图1.4(a)所示单向基本变换单元的基本原理结构5,该基本变换单元由一个有源开关和一个二极管构成,简单的实例如图1.5(a)中的单向Buck DC/DC变换器和图1.5(b)中的单向Boost DC/DC变换器,由于二极管的存在,能量只能单方向传输。而常规的双向DC/DC变换器可简化为如图1.4(b)所示双向基本变换单元的基本原理结构,此双向变换单元由两个各自有反并联二极
20、管的有源开关构成(反并联二极管也可是有源开关管体内寄生二极管)。图1.5(c)为基本的双向Buck-Boost DC/DC变换器,它有两种简单的工作方式:保持关断,采用PWM方式工作,变换器实际为一个Buck电路,能量从传输到;保持关断,采用PWM方式工作,变换器实际为一个Boost电路,能量从传输到。用同样的方法,可以将升降压式(Buck/Boost)、库克(Cuk)、瑞泰(Zeta)、赛皮克(Sepic)、全桥(Full-Bridge)等直流变换器构成Bi Buck/Boost、Bi Cuk、Bi Sepic-Zeta、Bi Full-Bridge等双向直流变换器2。与传统的采用双-单向D
21、C/DC变换器来达到能量双向传输的方案相比,双向DC/DC变换器应用一个变换器来控制能量的双向传输,使用的总体开关器件数目少,且可以更快的进行功率传输方向的切换。而且,一般双向DC/DC变换器更方便在现有的电路上使用同步整流工作方式,有利于降低通态损耗45。总之,双向DC/DC变换器具有高效率、体积小、动态性能好和成本低等优势。1.1.3 双向DC/DC变换器的分类按照双向DC/DC变换器的构成方法,双向DC/DC变换器可以由单向DC/DC变换器演变而来,按输入和输出之间是否有电气隔离,或功率开关器件的个数进行分类25。非隔离型双向DC/DC变换器有:Bi Buck-Boost、Bi Buck
22、/Boost、Bi Cuk、Bi Sepic-Zeta等,这类变换器只能实现电流的双向流动,并不能改变电压的极性,故称为电流双向变换器,即在电压和电流为坐标的平面内,仅电流可正可负,变换器工作在第I和第II象限。电压双向变换器则只能实现电压极性的变换,电流方向不变,变换器工作在第I和第象限。桥式直流变换器既能实现电流的正与负,也能改变输出电压的极性,为四象限直流变换器。因而这种四象限直流变换器对直流电机电枢供电时,可以使直流电机在四个象限区域工作。隔离型双向DC/DC变换器有:反激式双向(Bi flyback)DC/DC变换器,正激式双向(Bi forward)DC/DC变换器,双向半桥(Bi
23、 half bridge)DC/DC变换器,双向推挽(Bi push-pull)DC/DC变换器,双向全桥(Bi full bridge)DC/DC变换器等。不仅同一种类型的隔离直流变换器可构成隔离型双向DC/DC变换器,而且不同形式的隔离直流变换器也可组合成隔离型双向DC/DC变换器。直流变换器的拓扑有很多种,也在不断发现新的电路拓扑。双向直流变换器的电路拓扑也在不断增加。双向直流变换器按开关转换条件,也可分为硬开关和软开关两类2。1.1.4 隔离型双向全桥DC/DC变换器在非隔离型双向Buck-Boost DC/DC变换器的电路拓扑结构中插入高频变压器,即可构成隔离型Buck-Boost
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