【摘 要】
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随着智能电网相关技术的逐渐推广和能源互联网概念的提出,电能路由器的研究得到了广泛关注。电力电子变压器(PET)作为电能路由器的核心部件,国内外已有大量相关论文发表,其性能也随着技术进步和实际需求不断提高,但目前PET的研究仍处于技术攻关阶段,尤其是隔离级的研究仍存在诸多问题,例如只采用单向拓扑、只考虑功率单向流动、运行效率不高、采用开环控制以及忽略串并联系统功率分配不均等。本文根据当前PET隔离级
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随着智能电网相关技术的逐渐推广和能源互联网概念的提出,电能路由器的研究得到了广泛关注。电力电子变压器(PET)作为电能路由器的核心部件,国内外已有大量相关论文发表,其性能也随着技术进步和实际需求不断提高,但目前PET的研究仍处于技术攻关阶段,尤其是隔离级的研究仍存在诸多问题,例如只采用单向拓扑、只考虑功率单向流动、运行效率不高、采用开环控制以及忽略串并联系统功率分配不均等。本文根据当前PET隔离级变换器存在的均压均流问题开展了如下研究:本文首先详细介绍了隔离型变换器各类拓扑的优缺点,并根据PET能量双向流动特点以及串并联系统要求,提出将双向对称的CLLLC谐振变换器作为串并联系统的子模块。并以正向运行为例,在分析变换器在不同工作频率下运行的开关工作模式的基础之上,推导出CLLLC谐振变换器基频稳态模型,分别分析了k值和Q值与变换器增益的关系,推导出实现软开关的参数。其次,针对电力电子变压器中串并联连接的CLLLC谐振变换器之间功率分配不均问题,本文分别分析了CLLLC谐振变换器正向运行和反向运行工作原理,并根据此变换器的串并联连接方式,从谐振参数差异导致CLLLC谐振变换器增益差异的角度揭示了变换器之间功率分配不均衡的机理,得出结论:ISOP连接结构的串并联CLLLC谐振变换器低压侧实现均流不是实现高压侧均压的充分条件,通过分析变换器输入输出特性和对比均流控制和均压控制的优缺点,提出高压侧分散式均压控制方法,该方法无需区别变换器功率流动方向均能实现功率均衡且保证系统稳定工作。最后,为验证上述理论分析的正确性,完成了系统的主电路、采样电路、驱动电路以及控制电路设计与器件选型,搭建了一台功率为4kW的实验平台,并编写了在TMS320F28335数字控制器中运行的程序,实验实现了软开关、验证了电压环和均压环抗扰性能以及功率均衡控制的有效性。
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