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谐振变换器的实现提高高电压

P。(Poornima, G.Seshadri
  1. 电气和电子工程部门,Engg学院。和技术,Puttur Chittoor (D),印度安得拉邦
  2. Assoc。教授,部门的EEE, Siddarth Siddarth Engg学院。和技术,Puttur Chittoor (D),印度安得拉邦
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文摘

摘要功率调节光伏系统通常面临着阴影造成的影响,面板在输出功率不匹配和方差。克服上述影响并实现有效照片电流的功率调节我们需要一个高效能量转换和精确的最大功率点跟踪可以通过提出综合提高谐振转换器组件数量较低,电隔离,简单的控制以及多种输入和负载效率高。

介绍

一个适应性强的系统,能够应对各种所需的输入电压和电流条件更传统的直流-直流转换器配置,因为它反对力量为伏打照片应用程序转换。小组建设和工作温度的变化使PV电压发生显著的变化。太阳辐照度和阴影条件将改变光伏电流在很大程度上。条件的范围涉及许多光伏安装将使变换器在另一个地区,将是低效率的唯一如果转换器设计峰值效率高。
之间的电隔离光伏面板和电力系统PV的必要性设计过程。由于种种原因,电隔离者优先。之间的主要好处是提高电压增加比率,减少地面泄漏电流,在故障状态和所有安全改进。
分布式最大功率点会取得更好的能源生产。光伏电池板并行连接将在轻负荷和部分阴影条件下的效率比一系列连接系统。
上面的观点理由孤立微转换器(直流),基于最佳选择从性能分析。这个规范公用电网直流环节电压通过发送能力。
隔离直流阶段必须在高功率运转高效,也在轻负荷保持高绩效,在大范围的PV电压在一个分布式光伏pc。它能够减少环状电流电路中为了维持低功率条件下的效率高。
一个众所周知的选择直流-直流转换阶段是一个简单的连续导电模式(CCM)飞回转换器。循环是最简单的建设和优势。但整个系统效率通常较低(< 90%)由于二极管的开关损耗和主开关是相当大的。另一个选择是系列谐振变换器和最近的LLC谐振变换器,它们都运行在一个类似的原则和使用变频控制来调整输出电压。共振频率附近的串联谐振变换器当操作变频器达到近ZVS和零电流开关(佐)低循环能量峰值效率高。手术期间,共振频率的电路频率发散导致循环电流的增加,最终降低了系统效率。
这两个选项之外我们也有另一种方法,我们可以调节在一个宽输入范围没有开关损耗或没有循环能源、最高效率很高,和集成隔离使用series-resonant转换器作为监管的直流-直流变压器。
使用串联谐振直流变压器的方法是最好的一个,但系统需要一个额外的元素提供监管能力。在这方法,我们只使用一个电感电路作为一个额外的元素。电路是直接在操作和使用多个PWM观察最小和最大工作周期。

提出了电路

在这个提议提高转炉操作实现的两个MOSFET。电感器直接连接到中期的主动交换双腿同时这将使与变压器的一个终端连接。这两个场效应管Q1和Q2将并行,直到他们的模式切换同步。在这个电路拓扑输出二极管D1和D2将达到佐直到共振行为,就可以完成。
综合提高谐振控制的实现是可能的输入电压,输入电流,直接责任周期控制提供了一个灵活的控制。将会有四种不同的操作模式,提出了电路,也提供了他们的时序图:
模式1 (< t < t1):
在这种模式下一季度将进入条件在t0 ZVS条件。电容C1将产生共鸣与变压器漏电感和电容在输出端通过D1。变压器电流的差异通过C1正极的变压器和输入电流。
模式2 (t1 < t < t2]:
第一季度将在条件进行输入电感电流,持续减少。共振元素将在零电流和在Q1的模式将进入将Q2。
模式3 (t2 < t < t3):
在这种模式下C2开始共鸣变压器漏电流有一个平行的组合通过二极管D2 C3和C4。因此,电感电流线性增加。Q2携带和当前变压器和电感电流。
模式4 (t3 < t < t4):
Q2将进入条件的连续流电感电流较低的设备。

结果

提出的.SIMULATION IBR .OPEN有关循环转换器
B .SIMULATION IBR闭环有关的转换器
C .SIMULATION提议的IBR转换器翻译的MPPT有关技术

结论

该电路拓扑提供了一个良好的效率在一个广泛的输入,维护一个非常低的切换损失,循环电流。的电路结构简单,成本也很低,控制电路的简单的过程只需要维持谐振周期的占空比范围。

数据乍一看

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图1 图2 图3 图4 图5
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图6 图7 图8 图9 图10

引用