《電子技術應用》
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新型雙輸入Sepic直流變換器
2018年電子技術應用第9期
蘭志勇,陳禮俊,焦 石,李 理,王 波,徐 琛
湘潭大學 信息工程學院,湖南 湘潭411105
摘要: 在多輸入的分布式能源供電系統中,采用多輸入直流變換器替代多個單輸入直流變換器,不僅能夠簡化電路結構、降低系統成本,同時可提高分布式發電系統供電的可靠性。提出一種新型雙輸入Sepic直流變換器,該變換器具備結構簡單、電壓增益高、開關器件電壓應力低,既可單獨向負載供電,又可同時向負載供電等優點。分析雙輸入Sepic變換器的工作原理,給出變換器的輸入/輸出穩態關系式,最后通過MATLAB仿真驗證了電路拓撲和理論分析的正確性。
中圖分類號: TM4
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.174011
中文引用格式: 蘭志勇,陳禮俊,焦石,等. 新型雙輸入Sepic直流變換器[J].電子技術應用,2018,44(9):154-157,166.
英文引用格式: Lan Zhiyong,Chen Lijun,Jiao Shi,et al. New double input Sepic DC/DC converters[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(9):154-157,166.
New double input Sepic DC/DC converters
Lan Zhiyong,Chen Lijun,Jiao Shi,Li Li,Wang Bo,Xu Chen
Information Engineering College,Xiangtan University,Xiangtan 411105,China
Abstract: In the distributed power system with more sources, the application of multiple-input converter instead of using several single-input converters can simplify the circuit , decrease the cost of the power system, but also improve the reliability of the power system. A new double-input Sepic DC/DC converter is proposed in this paper. The proposed topology has the following advantages: the circuit is simple,the voltage gain is high, the voltage stress of the switches is low and the sources can deliver power to the load individually or simultaneously. The operation modes and the steady-state analysis are presented. Finally, the MATLAB simulation and experiments on an output power 200 W prototype verify the correctness of the theoretical analysis.
Key words : DC/DC converter;voltage gain;double-input;Sepic

0 引言

    能源是整個人類社會發展與進步的物質基礎和動力來源。隨著人類社會的飛速發展,煤炭、石油等不可再生能源的消耗量日益增加,能源衰竭、環境污染等問題已經嚴重影響了社會的可持續發展[1-3]。近十年來新能源作為解決能源危機,實現人類社會可持續健康發展的清潔能源,逐漸成為各國科學家研究的熱點。但由于新能源分布范圍廣,且易受到地理環境和天氣的影響,存在著不穩定、不連續等缺點,因此將多種分布式能源采用多輸入直流變換器將其聯合,組成聯合供電系統,不僅可簡化電路結構、避免獨立供電不穩定和不連續的缺點,同時也可提高分布式發電系統供電的可靠性[4-7]

    近年來國內外學者對多輸入直流變換器進行了深入的研究,并相繼提出了多種多輸入拓撲,尤以雙輸入拓撲研究最為全面。如:文獻[3]、[5]各自提出了一種雙輸入Buck變換器,由文獻[2]對其總結可知,所提變換器雖具有結構簡單、開關電壓應力低,且可實現多種能源輸入等優點,但是由于其拓撲的局限性即此拓撲僅是降壓變換器,電壓增益低,不能滿足并網逆變器的需要。為此文獻[2]、[7]分別提出來一種新型雙輸入升壓拓撲,所提拓撲雖彌補了文獻[3]、[5]中拓撲電壓增益低的缺陷,但依然具有局限性即僅是升壓變換器,即不能滿足同時需要升降壓的應用場合。為實現雙輸入升降壓,文獻[8]提出了一種雙輸入Buck-boost變換器,該拓撲雖能實現電壓升降輸出且電壓增益高,但輸出電壓為負極性的,因而不滿足分布式發電系統并網的要求。文獻[9]也提出了一種耦合電感雙輸入升降壓變換器,所提變換器雖能實現分布式發電系統并網,但拓撲結構與控制策略復雜,實現難度大。

    為彌補上述變換器的不足,本文提出一種新型雙輸入Sepic變換器,該變換器具有結構簡單、升降壓輸入/輸出電壓同極性、開關電壓應力低,而且可允許多種形式的能源輸入等優點。

1 拓撲結構及工作原理

    新型雙輸入Sepic變換器如圖1所示,由4個升壓電感L1、L2、L3、L4,2個開關管Q1、Q2,2個續流二極管D1、D2,4個升壓電容C1、C2、C3、C4及負載R構成。根據輸入源的數量,有單輸入和雙輸入兩種工作狀態。下面詳細分析兩種輸入狀態下電路的工作原理。

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1.1 單輸入狀態的工作原理

    當直流電源U1、U2分別單輸入時其工作原理與傳統單輸入Sepic變換器的工作原理類似,以U1單輸入時為例分析其穩態情況下的工作原理。為方便分析,假設變換器各元器件均為理想器件,且電路工作在CCM模式。圖2為其拓撲開關模態的等效電路。

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    在單電源U1輸入時,1個開關周期Ts內,拓撲有2種工作模態:模態1:Q1、Q2關斷,U1—L1—C1—D1—負載—D2—L4回路、L3—D1—C3回路、L4—D2—C4回路同時導通,此時電源U1與電感L1向電容C1、C3與負載供電。模態2:Q1導通D2關斷,U1—L1—Q1回路、C1—Q1—L3回路、C3—負載—D2—L4回路、L4—D2—C4回路同時導通,此時電容C3、C4向負載供電,電感L1、L3電流增大電感儲能。由上分析可知,電感L4在整個開關周期內并未受到電源激勵,它只是作為回路通道,同時由于二極管D2具有0.7 V的導通壓降,因此穩態后Uo2=-0.7 V。 

    對電感L1、L2應用伏秒平衡原理可得:

    dy4-gs1.gif

其中,D1為開關管Q1開通占空比,Uo2、Uo1分別為電容C3、C4兩端電壓,由此可知拓撲工作在單輸入狀態時,電壓增益與傳統Sepic變換器相同。

1.2 雙輸入狀態的工作原理

    當有2個輸入源時即工作在雙輸入狀態時,為方便本文分析,假設變換器各元器件均為理想器件,且電路工作在CCM模式。雙輸入時電路拓撲存在4種開關模式,即在Q1、Q2開關周期與占空比相同或不同的情況下,變換器可能4種工作模式同時存在,也可能部分存在。設在不同開關周期內變換器出現4種工作模式,圖3為電路工作模式。

dy4-t3.gif

    工作模式I:設工作時間在[t0,t1],圖3模態1為其等效電路圖。Q1、Q2同時開通,電源U1與U2分別對升壓電感L1、L2充電,L1、L2電流線性增加,電容C1、C2分別向電感L3、L4充電,L1、L2電流線性增加,串聯電容C3、C4向負載供電。此時有:

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    工作模式IV:設工作時間在[t3,t4],圖3模態4為其等效電路圖。Q1、Q2同時關斷,電源U1與電感L1向電容C1充電,電源U2與L2向電容C2充電,電感L3、L4分別向電容C3、C4充電,C3、C4共同向負載供電。此時有:

     dy4-gs14-17.gif

    綜上分析可得,所提拓撲在雙電源輸入時,U1、U2工作電路具有獨立性,在Q1、Q2開關周期與占空比相同或不同時,其變換器的運行狀態是1~4種模式中任意幾種模式有規律的組合,且不管工作在何種模態下,輸出電壓Uout恒為Uo1+Uo2。當U1、U2兩個輸入源同時向負載R供電時,拓撲的輸出電壓是2個傳統Sepic變換器輸出電壓的串聯。當Q1、Q2開通時刻一樣而開關周期與導通時間相同或不同時,電路中會出現多種工作模態,詳見表1。

dy4-b1.gif

    根據文獻[2]闡述可知,為減小電路中電磁干擾,Q1、Q2開關管應工作在相同開關頻率下,此時它們可工作在交錯控制狀態或同時開通狀態。當在同時開通狀態時由表1可知工作模式只有I、IV。當工作在交錯控制狀態時:本文以變換器工作狀態依次是I、II、I、III為例加以分析,圖4為工作在交錯控制狀態時電路主要工作波形圖。

dy4-t4.gif

2 輸入/輸出的數量關系

    對L1、L2、L3、L4應用電感的伏秒平衡原理,可得下式:

    dy4-gs18-19.gif

dy4-gs20-23.gif

    與文獻[1]~[5]對比發現,本文所提的拓撲結構不僅繼承了上述文獻所具有的優點,即提高了系統的穩定性和靈活性,實現了能源的綜合利用,同時可彌補文獻[1]~[5]只能升壓或降壓的不足,且進一步提高了電壓增益。綜合上述分析,本拓撲不僅可工作在單輸入,亦可工作在雙輸入狀態,且都具有良好的性能,可根據不同場合結合使用。

3 仿真實驗驗證

    為驗證所提拓撲理論分析的正確性,在實驗室利用MATLAB對交錯控制狀態進行仿真實驗。實驗數據如下:U1=50 V,U2=60 V;L1=L2=L3=L4=2 mH;C1=C2=10 μF,C3=C4=100 μF;負載R=300 Ω;f2=f1=10 kHz且Q2延遲5 μs導通;D2=D1=0.6。

    在MATLAB/Simulink中建立雙輸入Sepic變換器開環控制仿真電路模型,仿真波形如圖5所示,圖5(a)為Q1、Q2開關波形;圖5(b)為電感L1、L2電流波形圖;圖5(c)、圖5(d)分別為電路穩定后電感L3、L4兩端電壓波形;圖5(e)為電壓Uo1、Uo2、Uout輸出波形。

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4 結論

    本文提出了一種新型雙輸入Sepic變換器拓撲結構,該變換器具有結構簡單、電壓增益高、開關器件電壓應力低等優點,且變換器可工作在單電源和雙電源輸入兩種不同狀態。基于對工作原理的分析,推導出拓撲的輸入/輸出關系,并通過MATLAB仿真驗證了理論分析的正確性。同時由于所提拓撲具有升降壓、輸入/輸出同級性的特點,因而可用于分布式風光互補發電系統中,避免獨立光伏或風力發電供電不足的缺點。

參考文獻

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[8] 廖志凌,徐艷杰,施衛東.風光互補雙輸入Buck-Boost直流變換器的研究[J].電測與儀表,2014(2):63-66.

[9] 張君君,孫凱,吳紅飛,等.一種耦合電感雙輸入升降壓變換器[J].電工技術學報,2015,30(1):143-149.



作者信息:

蘭志勇,陳禮俊,焦  石,李  理,王  波,徐  琛

(湘潭大學 信息工程學院,湖南 湘潭411105)

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