【摘 要】
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随着我国经济快速发展,各种能源的需求越来越大,为此国家提出了若干项政策来对能源进行优化调整,包括发展低碳环保技术,积极推进可再生能源和新能源的产业落地。储能作为发展新能源发电的关键技术,目前已是研究热点内容。中点钳位型双向DC-DC(neutral point clamped DC-DC,简称NPCDC)变换器是储能系统和直流母线间实现能量双向流动的核心装备,对电网的可靠安全运行具有重大意义。为了
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随着我国经济快速发展,各种能源的需求越来越大,为此国家提出了若干项政策来对能源进行优化调整,包括发展低碳环保技术,积极推进可再生能源和新能源的产业落地。储能作为发展新能源发电的关键技术,目前已是研究热点内容。中点钳位型双向DC-DC(neutral point clamped DC-DC,简称NPCDC)变换器是储能系统和直流母线间实现能量双向流动的核心装备,对电网的可靠安全运行具有重大意义。为了提高系统的功率等级,满足储能系统的需求,将交错并联技术引入到了NPCDC变换器中。但是由于NPCDC变换器中各元器件的参数不同和各相等效电阻的差异,造成了NPCDC变换器各相之间功率不均衡,导致了开关管的电流应力增加,同时也降低了系统的稳定性。针对上述问题,本文基于NPCDC变换器提出了一种倍频采样的主从功率均衡解耦的控制策略,不仅简化了控制器的设计,而且减少了电流传感器的使用。本文主要做了以下几点工作:首先,开展了对NPCDC变换器的拓扑结构研究工作。工作在不同占空比的情况下,NPCDC变换器会有四种工作模态。通过对这四种工作模态的分析,得到高压侧上下两个支撑电容是单独工作的结论。因此在引入交错并联技术时,为了简化变换器的工作模态分析,可以采用等效两电平的分析方法。其次,本文针对两相交错并联NPCDC变换器功率不均衡的问题,提出了基于总电流双倍频分时采样的主从功率均衡解耦控制策略。通过采用等效两电平的分析方法,对两相交错并联NPCDC变换器进行了重新建模,从理论的角度上证明了功率均衡环与输出电压环和电压均衡环完全解耦,并给出了控制器设计的具体方案。基于总电流双倍频分时采样的主从功率均衡控制策略的提出,有助于简化控制器的设计和减少电流传感器的使用。再次,针对三相交错并联NPCDC变换器,同样采用等效两电平的方法对三相交错并联NPCDC变换器进行了建模,提出了基于总电流六倍频分时采样的主从功率均衡解耦控制策略,从理论的角度上对所提控制策略进行了全面的分析、验证,也证明了功率均衡环与输出电压环和电压均衡环完全解耦,减少了电流传感器的使用。并根据系统的闭环传递函数画出了根轨迹图进行了判稳。在两相交错并联和三相交错并联NPCDC变换器的基础之上,将主从功率均衡解耦控制拓展到了N相交错并联,并进行了总结归纳。最后,通过搭建一台小功率的物理仿真实验平台,对本文所提出的主从功率均衡解耦控制策略在NPCDC变换器不同的工作模式和工况下进行了实验,获得的实验波形验证了本文理论部分的正确性和主从功率均衡解耦控制策略的有效性,并且能够有效地减少电流传感器的使用,与其它均衡控制策略相比,简化了控制器的设计和控制策略的结构。
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