双向DCDC变换器研究毕业设计(可编辑) .doc
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1、双向DCDC变换器研究毕业设计 本科毕业设计(论文)双向DC/DC变换器研究*燕 山 大 学2012年6月本科毕业设计(论文)双向DC/DC变换器研究学院(系):里仁学院电气工程及其自动化 专 业: 应用电子 学生 姓名: * 学 号: 指导 教师: * 答辩 日期: 2012-6-17 燕山大学毕业设计(论文)任务书学院:电气工程学院 系级教学单位:电气工程及其自动化 学号*学生姓名*专 业班 级里仁应电2班题目题目名称双向DC/DC变换器研究题目性质1.理工类:( );工程技术实验研究型( ( ( ( ( ( ( 1.毕业设计( ) 2.论文( 题目来源科研( 生产实际( 题目( 主要内容
2、掌握双向DC/DC变换器的工作原理,实现高效变换;采用高频变换拓扑及调制与控制策略,提高系统响应速度,实现能量的双向流动:主要内容1 分析双向变换器的工作原理2设计主电路参数3实现闭环控制4使用合适的软件完成仿真基本要求1按电气工程学院本科生学位论文撰写规范的要求完成设计说明书一份(不少于2.4万字),A0图纸一张。2说明书及插图一律打印,要求条理清晰、文笔流畅、图形及文字符号符合国家现行标准。3按教研室指定的地点进行设计,严格按进度计划完成毕业设计任务。参考资料1李立,刘刚.多电池组储能系统双向DC-DC变换器的研制 电力系统保护与控制.2011,39 3 :90-94.2 张方华.双向DC
3、-DC变换器的研究.南京航空航天大学 博士论文3 郭海滨,张崇巍,张兴,等.一种应用于光伏系统的双向 DC/DC变换器.电力电子技术.2010,44 6 :51-52周 次第 1 4 周第5 8 周第9 12 周第1316周第1718周应完成的内容查阅相关资料,完成调研工作完成双向DC/DC变换器工作原理分析及参数设计完成仿真电路搭建对仿真结果分析及参数优化撰写论文准备答辩指导教师:*职称:助教 教授 2011年12月 30 日系级教学单位审批: 年 月 日摘要双向DC/DC变换器是典型的“一机两用”设备,可实现能量的双向传输,所以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
4、轻系统的体积、重量和成本,有着重要的研究价值。本文主要研究了隔离型双向全桥DC/DC变换器。本文首先介绍双向DC/DC变换器的概念、应用场合以及研究现状,并在此基础上分析了电压一电流型双向全桥DC/DC变换器:Buck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,仅用功率开关管的体二极管整流;此时电路为电压型全桥结构;Boost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,仅用功率开关管的体二极管整流;此时电路为电流型全桥结构。然后,分别分析了buck充电模式和boost放电模式的工作原理。最后利用PSpice软件分别对buck充电模式和boost放电模式的开环
5、和闭环进行了仿真,给出了各个部分的波形图,最后的仿真结果和理论一致。关键词:双向DC/DC变换器 Buck充电模式 Boost放电模式 AbstractBi- DC/DC Converter BDC was typical device as “two functions in one device”,with which energy can transfer in either direction. Therefore, in situations that require two-way flow of energy, bi-directional DC / DC converter a
6、pplications can greatly reduce the system size, weight and cost, has important research value.This paper studied the isolated bi-directional full-bridge DC / DC converter.This paper first introduces the concept of bi-directional DC / DC converter applications, as well as the status quo, and on this
7、basis, the advantages and disadvantages of the voltage of a current bi-directional full-bridge DC / DC converter; Buck mode, the high pressure side switch tube drive signals, the low pressure side of the switch drive signal blockade, the only power switch body diode rectifier; The circuit for voltag
8、e full-bridge structure. Boost mode, the low voltage side switching possession of the drive signal, the high pressure side of the switch drive signal blockade, only the power switch body diode rectifier; the circuit for current-mode full-bridge structure.Then analyzed the buck charging mode and boos
9、t the working principle of the discharge mode. Last buck charging mode and boost the discharge mode of open and closed loop simulation using PSpice software to various parts of the waveform, consistent with the final simulation results and theoretical.Keywords: Bi-directional DC / DC converters Buck
10、 charging mode Boost discharge mode 目录摘要AbstractII第1章 绪论11.1 课题研究背景11.2 双向DC/DC变换器的应用1 不停电电源系统 UPS 1 电动汽车燃料电池电源系统3 航天电源系统41.3 双向 DC/DC 变换器的现状和发展5流变换器的现状5 双向直流变换器的发展61.4 本章小结7第2章 双向全桥 DC/DC 变换器8 DC/DC 变换器的原理82.2 双向 DC/DC 变换器的构成方法92.3 隔离型双向全桥 DC/DC 变换器112.4 双向全桥 DC/DC 变换器的工作原理12 充电模式工作原理14 放电模式工作原理162
11、.5 开关管电压尖峰问题162.6 本章小结18第3章双向 DC/DC 变换器主电路元件设计193.1 引言193.2 高频变压器的设计19的设计主要包括:磁心选择、匝数计算等。19 双向DC一DC变换器中变压器偏磁问题:203.3 电感Lf的设计223.4 功率开关管的选取233.5本章小结23第四章:DC/DC变换器的PSpice仿真254.1 Buck充电电路简化仿真图254.2 Boost放电电路简化仿真图:274.3 Bcuk 充电模式闭环仿真304.4 Boost放电模式闭环仿真314.5本章小结33结论35参考文献37致谢39附录141附录245附录349附录455第1章 绪论1
12、.1 课题背景图1-1 DC-UPS电源系统双向 DC/DC 变换器的功能是:供电正常时作为电池组的充电器,保持电池充足电状态;在供电故障后将电池组电压转变为直流母线电压,给负载供电。通常,电池组充电的功率较小,放电时功率较大,因此对 Bi- DC/DC 的功率等级应依放电功率为准。使用双向 DC/DC 变换器的好处是,可以将电池的充放电的工作分离出来,用双向DC/DC 变换器单独处理蓄电池的充放电操作,更容易优化充放电过程,对于延长蓄电池的寿命和提高充电效率都有好处。 电动汽车燃料电池电源系统燃料电池是一种可以将化学能转变成电能的装置,在电动汽车中有很好的应用前景。在燃料电池系统中含有一个压
13、缩机电机,正常运转情况下,该压缩机可由燃料电池输出电压供电,但在电动汽车启动时,燃料电池电压尚未建立起来,需要辅助电源来供电,提供压缩机电机的驱动能量,给燃料电池创造启动条件。辅助电源有两个作用:在燃料电池启动前,提供直流母线的电压;当汽车制动时,希望制动能量能够回馈并得到合理的应用。采用蓄电池作为辅助供电电源,通过双向 DC/DC 变换器可以满足这两个方面的要求:快速启动燃料电池;将制动能量回馈给蓄电池。如1-2图为电动汽车燃料电池电源系统结构框图,双向 DC/DC 变换器是此电源管理系统中的重要组成部分之一。为了和目前的汽车负载保持兼容,电池电压一般为 12V,直流母线电压为 288V。蓄
14、电池供电时,双向 DC/DC 变换器工作在放电模式,输入电池电压波动,输出稳定电压 288V,放电功率 1.5kW;蓄电池储能时,双向 DC/DC 变换器工作在充电模式,将电能存储于蓄电池中。上述领域中应用的双向 DC/DC 变换器的共同特点是:变换器功率较大,变换器所连接的电路中一端是电压较低的蓄电池,另一端的电压较高。由于电压等级差别较大,同时出于安全、输出匹配等因素的考虑,这类变换器一般都采用变压器进行低压与高压之间的隔离,即选用隔离型双向 DC/DC 变换器。图 1-2电动汽车用燃料电池电源系统框图 航天电源系统在卫星及空间站等航天电源系统中,如图1-3,双向DC/DC变换器成为其中的
15、关键性部件。航天电源系统的能源主要包括太阳能电池阵列、高能蓄电池。通常太阳能电池阵列工作在最大功率跟踪点,当日光充足时,太阳能电池阵列除保证负载的正常供电外,将多余能量通过双向DC/DC变换器储存到蓄电池中:当日光不足时,太阳能电池阵列不足以提供负载所需的电能,双向DC/DC变换器反向工作向负载提供电能,双向DC/DC变换器充当蓄电池的充放电管理器,它设计的好坏直接影响到航天器上蓄电池的利用效率和寿命长短。 图1-3航空电源系统1.3 双向 DC/DC 变换器的现状和发展流变换器的现状 20世纪80年代初,为减轻人造卫星太阳能电源系统的体积和重量,美国学者提出用Buck/Boost型双向DC/
16、DC变换器代替蓄电池充电器和放电器。此后人们对人造卫星用蓄电池调节器进行了深入研究,并使之进入了实用阶段。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。非隔离型双向 DC/DC 变换器有:Bi Buck-Boost、Bi Buck/Boost、Bi Cuk、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
17、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 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
18、换器也可组合成隔离型双向 DC/DC 变换器。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。桥式直流变换器有两类:一类是由双电压源型桥式直流变换器构成,主变压器两侧电路结构对称;一类是由电压源型桥式直流变换器和电流源型桥式直流变换器构成。这两种桥式变换器均可具有软开关特性。控制方式有两种:变压器两侧开关管相移控制, 变压器有等效电感,通过控制两侧变换单元之间的相位关系来调节两个电源之间的能量传输大小和方向;只对变压器一侧开关管进行控制,来调节向另一侧传递能量的大小,另一侧开关管用其反并联二极管整流,工作原理类似单向直流变换器。 双向直流变换器的发展双向直流变换器和电力电子变换器一样
19、,基本要求是:工作可靠性高、体积小、重量轻、电气特性好等。可靠性是最主要的要求,它是衡量成功率的尺度,通常以平均故障间隔时间,MTBF(以小时计)来表示,也可用平均故障间隔时间的倒数故障率,即每一千工作小时的故障次数来表示。高的可靠性来自良好的设计、认真的制造、全面的检查、合理的使用、准确地安装和正确的维修。电力电子变换器应该在合适的供电条件下不依赖于其他条件正常工作。变换器的故障不应导致给它供电电源的故障,也不应引起与其连接的其他设备的故障。变换器的故障应不导致不安全状态,不扩大故障,更不造成火灾等严重事故。体积小、重量轻体现双向DC/DC变换器是一种典型的“一机两用”设备。电力电子变换器的
20、电气性能包括供电电源的适应性、输出电能质量、电能转换效率和电磁兼容性等方面。提高电能转换效率是电力电子变换器永恒的追求。低损耗,就会有低温升和小的体积重量,因而就有高的可靠性。电磁兼容性既要考虑到不受外界干扰信号大的影响,又要不危害其他设备的正常工作。双向 DC/DC 变换器是电力电子变换器的组成部分,其发展方向基本相同。但双向DC/DC 变换器是电力电子变换器的一个新分支,是伴随航空航天、电动汽车等新的无污染能源科技的发展而发展起来的,其前景十分广阔。1.4 本章小结由于对双向DC/DC变换器的应用场合分析我们可以知道,大多数情况下都需要较大的电压传输比,而且要求可靠性高,所以一般都采用隔离
21、拓扑。因此双向全桥DC/DC变换器备受青睐。目前双向 DC/DC 变换器的研究工作主要集中在电路拓扑和控制方式两个方面。,本文主要以应用于中大功率场合的隔离型双向全桥 DC/DC 变换器为研究对象,变换器有 8 个功率开关管,高压侧是电压源型全桥结构,低压侧是电流源型全桥结构。本课题的主要工作包括以下内容: 1 介绍了双向DC/DC变换器的概念原理、构成方法、分类及应用领域,并对其研究现状和发展作了简略的介绍,并确定以电压一电流型双向全桥DC/DC变换器为本文的主要研究对象。(2)分别阐述了Buck充电模式和Boost放电模式的工作原理,并分析了变换器工作过程中存在的一些问题及相应的解决方案。
22、 3 介绍了双向DC/DC变换器的设计过程中的参数计算,和变压器的选择。(4)通过PSpice对Buck充电模式和Boost放电模式电路进行仿真分析,验证其正确行和可行性。最后结果和理论一致。最后对全文做了总结,并对进一步的工作方向作了展望。第2章 DC/DC 变换器的原理单向 DC/DC 变换器,能量只能从一端输入,从另一端输出,如图 2-1-1 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 2-1-1 中,能量只能从V 1经变换器传输到V2 ,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(V1和V2 )可以是直流电压源或直流有源
23、负载,它们的电压极性保持不变。能量有时可从V2 传输到V1 ,有时可从V1 传输到V2),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. 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。图2-1-1 单向 DC/DC 变换功能框图图2-1-2双向DC/DC变换器结构双向 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。双向 DC/DC 变换器置于电源V1 和V2之间,控制其间的能量传递。I 1和I 2分别是V 1和V2 的平均输入电流。根
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