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  • 简介:摘要双向AC-DC变换作为交直流混合微电网的重要组成部分,对系统的稳定运行和功率的协调分配有着重要作用。本文基于切换系统理论,提出一种双向AC-DC切换控制方法。该方法首先建立双向AC-DC切换动态模型,选取系统的储能函数作为共同Lyapunov函数。基于此,设计了系统最优切换律并分析了该切换律条件下系统在切换平衡点处的稳定性。为了便于控制数字化实现,建立了切换系统单步预测模型并对切换策略离散化。仿真和实验结果验证了本文所采用的建模方法和控制策略的有效性。

  • 标签: 双向AC-DC变换器 切换模型 电流控制
  • 简介:摘要:AC/DC功率变换是关键设备,将交流电转换为直流电,应用广泛。然而,目前存在输入电流谐波、效率和稳定性等问题。本研究旨在通过分析研究AC/DC功率变换,深入了解其原理和特点,并探索优化设计方法,提高效率和稳定性。通过实验和模拟评估其性能,并讨论其在电力系统中的应用前景。这项研究将为AC/DC功率变换的研究和应用提供参考,推动其在各领域的广泛应用,并为未来研究提供指导。

  • 标签: AC/DC功率变换器 整流器 电源
  • 简介:摘要:随着我国经济、科技的快速发展,汽车动力系统也逐渐由传统燃油方式转为电动汽车车载充电形式,提高汽车运行的可试用性和调配性,采取DC/DC变换来研究滞后臂零电压开关丢失、输出整流管电压震荡、能源损耗过高等问题,使用同步整流技术结合变压来分析二极管对电压能源损耗的影响,并计算技术应用效率,提高仿真和模拟性能,DC/DC变压能够控制周围动态化的干扰,提高抗震性能,抑制变压变幅的电压振动作用,扩宽复合空间和范围,提高负荷量,广泛应用于车载充电系统当中,带来更好的使用效益。

  • 标签: 车载充电 变换器 研究与进展
  • 简介:摘要:研究针对传统电动汽车车载充电器谐波污染、电力利用率低等问题,以功率等级2KW车载充电器为对象,设计了PFC AC/DC变换,分析了设计需求及总体方案,并围绕元器件参数设定、器件选型等对主电路设计进行探讨,从电压环、乘法环及电流环方面分析了控制电路整体设计,经过系统仿真实验,发现主电路输入交流电压140V或220V,该系统可获得较高功率因数,主电路输入电流对电压跟踪,能够使后级DC/DC变换保持恒定的直流电压。

  • 标签: 电动汽车 车载充电器 PFC AC/DC变换器 仿真
  • 简介:摘要:DC/DC变换在航天航空中有很广泛的前景和应用空间。针对微小体积、批量生产的需求等的性能特点,本文设计了一款1W的国产化DC/DC变换,文章详细介绍了变换的工作原理、结构设计等内容。结果表明本文设计的变换达到了设计的目标,表现出了良好的性能。

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  • 简介:摘要:随着对混沌运动的发现和研究,人们意识到大部分系统都可以转变成混沌。而由于非线性因素的存在,使得 DC/DC变换中会出现各种复杂的非线性现象,其中也包括混沌现象。虽然在过去的十多年里,混沌控制领域取得长足的进步,如参量微扰控制、自适应控制、神经网络等,但是仍旧无法有效解决DC/DC变换中混沌现象问题。本文首先介绍了混沌的基本概念、产生机理及其特征,接着详细介绍了基于 Lyapunov指数法和分岔图的分析方法。最后,利用 MATLAB/Simulink软件对所研究系统进行仿真分析,通过仿真结果验证了所提出控制方法的有效性。

  • 标签: DC/DC变换器 混沌 Lyapunov指数法 分岔图
  • 简介:摘要:面对紧张的国际形势,对国产化小体积、多路输出、高可靠性DC/DC变换的需求也在不断提高。本文介绍了一款全国产化高可靠四路输出的DC/DC变换的设计方案,包括电路设计、外型结构及关键问题的解决等。

  • 标签: 国产化 四路输出 DC/DC变换器
  • 简介:摘要:随着我国经济的发展以及技术水平的提升,电力资源在我国的经济发展中占据着更加重要的地位。但是,在整个电路运行的过程中,由于传统单移相控制下的双有源桥变换在输入和输出电压不匹配时的运行状态比较差,所以需要在实际工作中采取合理的措施进行优化。基于此,本文就双有源桥DC/DC变换的最小电流应力优化进行深入的研究,希望可以为相关部门进行相关工作提供有效的参考。

  • 标签: 双有源桥 变换器 最小电流应力
  • 简介:摘要:随着社会进步以及科技不断发展,DC-DC变换逐渐发展,其中双有源全桥DC-DC变换以其优良的性能得到广大学者的青睐。双有源全桥双向DC-DC变换的应用范围越来越广泛,且为适应不同应用场景的要求,对控制策略的要求也越来越高。近年来双有源全桥双向DC-DC变换的控制策略日趋成熟,本文将对双有源全桥双向DC-DC变换的具体应用场合及其控制策略作简要的介绍,并简单比较各种控制策略的优劣势。

  • 标签: DC-DC 变换器 移相控制 电动汽车 新能源
  • 简介:摘要高压大容量DC/DC变换是实现不同电压等级的直流电网线路之间互联的关键设备,也是制约直流电网推广的主要技术瓶颈之一。为此,本文分析了高压直流电网对大容量DC/DC变换的技术需求,总结了各类DC/DC变换的特点及其在未来高压直流电网中的应用前景。

  • 标签: 高压直流电网 DC/DC变换器 模块化多电平换流器
  • 简介:摘要:随着各种电子产品和电子设备的广泛使用,人们对其供电设备——开关电源也提出了各种新的要求,希望体积越来越小,重量越来越轻,性能越来越好、可靠性越来越高等。本文研究的目的是:设计一款工业标准1/4砖结构的高效率DC/DC模块电源,满足直流输入电压18V~36V转直流输出5V/30A的要求,本文主要对该电源进行了介绍。

  • 标签: DC/DC变换器,软开关技术,有源钳位,同步整流
  • 简介:        摘要:在许多应用中 , 数据链之间需要 ( 甚至是必要的 ) 非直接的 ( 导电 ) 连接 , 从而在提供数据的同时避免来自系统某一部分的危险电压 ( 或电流 ) 对其另一部分造成破坏 , 造成这种破坏性失效的可能是电源质量低劣 , 接地故障 , 雷击和浪涌等各种故障 . 此外 , 通信节点的间距可能相当大 , 常常由不同接地区域的 AC 插座来给这些节点供电 , 这些接地区域之间的电位差 ( 可能含有 DC 偏压 ,50HZ 的 AC 谐波和各种瞬态噪声分量 ) 也会造成破坏 . 在实际工程使用中 , 经常发生通过电缆逻辑接地或屏蔽将这些地线连接在一起的情况 , 可能形成接地环路 , 且电流将流入该电缆 . 接地环路电流会对通信产生严重影响 ,         关键词:隔离变换;电路板;作用分析         1 电感的定义         1.1 电感的定义         电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。当电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化;可是当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。根据法拉弟电磁感应定律---磁生电来分析,变化的磁力线在线圈两端会产生感应电势,此感应电势相当于一个“新电源”。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁力线变化来源于外加交变电源的变化,故从客观效果看,电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性。电感线圈有与力学中的惯性相类似的特性,在电学上取名为“自感应”,通常在拉开闸刀开关或接通闸刀开关的瞬间,会发生火花,这就是自感现象产生很高的感应电势所造成的。总之,当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势 ,称为“自感电动势”。         1.2 作用         普通双绕组变压的一、二次侧所连接的电路之间是绝缘的。因此可以说,双绕组变压的一、二次侧所连接的电路处于电气隔离状态。其隔离原理就是变压的工作原理,是利用电磁感应定律工作的原理。变压工作时,一次绕组通入交流电后,将在其铁心中产生交变磁通,交变磁通又将在一、二次绕组感应电动势。二次绕组感应电动势后就可向二次电路提供交流电压,当二次绕组带负载后有电流流过时,将对磁路的磁通产生影响,从而引起一次绕组的电流发生变化。虽然变压的一、二次绕组之间没有直接的电气连接,但通过其磁路中的磁通变化,一次绕组的电能就可以传输给二次绕组。这就是变压的工作原理,也是其一、二次绕组之间存在电气隔离的原理。         电气隔离的作用主要是减少两个不同的电路之间的相互干扰。例如,某个实际电路工作的环境较差,容易造成接地等故障。如果不采用电气隔离,直接与供电电源连接,一旦该电路出现接地现象,整个电网就可能受其影响而不能正常工作。采用电气隔离后,该电路接地时就不会影响整个电网的工作,同时还可通过绝缘监测装置检测该电路对地的绝缘状况,一旦该电路发生接地,可以及时发出警报,提醒管理人员及时维修或处理,避免保护装置跳闸停电的现象发生。         隔离变压要根据电源和实际设备的电压等级选定,若实际设备与电源电压等级相同,可以采用变压比为 1 的变压。但是必须注意,隔离变压不能采用自耦变压(因为自耦变压的一、二次绕组之间本身就存在直接的电气联系,也就是说是不绝缘的,因此不能用来作为电气隔离用)。对于安全性能要求较高的场合,可以采用专门的隔离变压。         一般工业控制系统既包括弱电控制部分,又包括强电控制部分。为了使两者之间既保持控制信号联系,又要隔绝电气方面的联系,即实行弱电和强电隔离,是保证系统工作稳定,设备与操作人员安全的重要措施。         电气隔离目的之一是从电路上把干扰源和易干扰的部分隔离开来,从而达到隔离现场干扰的目的。         2 实现隔离的方法         隔离要求信号通过隔离阻障传输,不能有直接电气连接。常用的非接触式信号传输器件有发光二极管 (LED) 、电容、电感等。此类器件的基本原理即是最常见的三种隔离技术:光电、电容、及电感耦合。 光电隔离 LED 能在通电时发光。光电隔离利用 LED 与光电探测设备实现隔离阻障,通过光来传输信号。光电探测设备接受 LED 发出的光信号,再将其转换成原始电信号。                 光电隔离光电隔离是最常用的隔离方法。使用光电隔离的优势是能够避免电气与磁场噪声。而缺点则是传输速度受限于 LED 的转换速度、高功率散射及 LED 磨损。         2 数字电路的隔离         与模拟系统类似,一套控制装置,或者一台电子电气设备,通常所包含的数字系统有:数字信号输入系统,数字信号输出系统。数字量输入系统主要采用脉冲变压隔离,光电耦合隔离 ; 而数字量输出系统主要采用光电耦合隔离,继电器隔离,个别情况也可采用高频变压隔离。         2.1 光电耦合隔离         这种隔离方法是用光电耦合把输入信号与内部电路隔离开来,或者是把内部输出信号与外部电路隔离开来。目前,大多数光电耦合器件的隔离电压都在 2.5kV 以上,有些器件达到了 8kV ,既有高压大电流大功率光电耦合器件,又有高速高频光电耦合器件 ( 频率高达 10MHz) 。常用的器件如: 4N25 ,其隔离电压为 5.3kV;6N137 ,其隔离电压为 3kV ,频率在 10MHz 以上。         2.2 脉冲变压隔离         脉冲变压的匝数较少,而且一次绕组和二次绕组分别绕于铁氧体磁芯的两侧,这种工艺使得它的分布电容特小,仅为几个 pF ,所以可作为脉冲信号的隔离元件。脉冲变压传递输入、输出脉冲信号时,         不传递直流分量,因而在微电子技术控制系统中得到了广泛的应用。一般地说,脉冲变压的信号传递频率在 1kHz ~ 1MHz 之间,新型的高频脉冲变压的传递频率可达到 10MHz 。是脉冲变压的示意图。脉冲变压主要用于晶闸管 (SCR) 、大功率晶体管 (CTR) 、 IGBT 等可控器件的控制隔离中。脉冲变压的应用实例。         2.3 继电器隔离         继电器是常用的数字输出隔离元件,用继电器作为隔离元件简单实用,价格低廉。在该电路中,通过继电器把低压直流与高压交流隔离开来,使高压交流侧的干扰无法进入低压直流侧。         3 模拟电路与数字电路之间的隔离         一般地说,模拟电路与数字电路之间的转换通过模数转换 (A/D) 或数模转换 (D/A) 来实现。但是,若不采取一定的措施,数字电路中的高频振荡信号就会对模拟电路带来一定的干扰,影响测量的精度。为了抑制数字电路对模拟电路带来的高频干扰,一般须将模拟地与数字地分开布线, 数模转换 (D/A) 电路的隔离与模数转换 (A/D) 电路的隔离类似,因而所采取的技术措施也差不多,是数模转换 (D/A) 电路的隔离方法之一。         4 结论         所谓电气隔离,就是将电源与用电回路作电气上的隔离,即将用电的分支电路与整个电气系统隔离,使之成为一个在电气上被隔离的、独立的不接地安全系统,以防止在裸露导体故障带电情况下发生间接触电危险。要实行电气隔离,必须满足以下条件:每一分支电路使用一台隔离变压,这种变压的耐压试验电压,比普通变压高,应符合Ⅱ级电工产品(双重绝缘或加强绝缘)的要求,也可使用与隔离变压的绝缘性能相等的绕制 . 所谓电气隔离,就是使两个电路之间没有电气上的直接联系。即,两个电路之间是相互绝缘的。同时还要保证两个电路维持能量传输的关系。         参考文献:         [1] 秦海鸿 , 杨正龙 . 隔离式低压 / 大电流输出 DC/DC 变换中几种副边整流电路的比较 [J]. 电源技术应用 , 2001(12):607-614.         [2] 范桢 , 蔡晓勇 . 推挽隔离式 BOOST 变换的分析与研究 [J]. 电力电子技术 , 2000, 34(2):23-25.         [3] 周嫄 . 10MHz 隔离型同步整流 Class Φ_2 DC-DC 变换 [D]. 南京航空航天大学 , 2016.

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  • 简介:摘要:电力电子变换是一种关键的电气设备,用于将电能从一种形式转换为另一种形式。本文概述了电力电子变换的基本原理、常见器件和拓扑结构,并介绍了设计方法及其在能源转换中的重要性。在电路参数计算与选择方面,需考虑电路特性和应用需求,选择合适的器件和参数。控制策略的设计与实现关乎电路的稳定性和效率,需要采用合适的控制算法和器件协调工作。性能优化与故障保护机制的设计可提高电路的效率和可靠性,确保其在各种工作条件下正常运行。

  • 标签: 电力电子 变换器设计
  • 简介:摘要:文章以BDC变换为研究对象,首先对其运行原理进行了介绍,其次围绕建模工作展开了讨论,内容主要涉及大信号还有小信号模型两方面,最后通过仿真实验的方式,对所建立模型所具有实际意义进行验证。希望能给相关人员带来帮助,为该变换的推广及运用提供支持。

  • 标签: BDC变换器 仿真实验 建立模型 稳定性
  • 简介:摘要:本文首先介绍了RCC变换的工作原理,分析了自激变压的设计方法,按照设计方法设计了一台变压,对变压绕发进行了研究,通过结合“三明治”绕法、紧密布线绕法、专用工装保证等措施,大大降低了变压漏感,最后通过实验验证,电路表现出良好的电气特性,验证了设计改进有效性。

  • 标签: RCC变换器 漏感 三明治绕法
  • 简介:摘要:本文探讨了一种新型的多路输出正激变换,采用了加权反馈控制策略。该变换结合了多路输出技术和正激控制方法,以提高能源转换效率和稳定性。研究中,我们设计了一种加权反馈算法,通过动态调整各输出通道的权重,实现了电能的有效分配和控制。此外,我们还进行了电路仿真和实验验证,结果表明,所提出的多路输出正激变换在不同工作条件下都能够获得出色的性能表现。这项研究对于提高电能转换系统的效率和可靠性具有重要意义,有望在多种应用领域中得到广泛应用。

  • 标签: 多路输出 正激变换器 加权反馈 能源转换 效率 稳定性
  • 简介:摘要:随着人们生活水平的提高,消费者对微波炉的要求越来越高。健康、智能、节能将是微波炉的发展趋势。将LLC谐振软开关变换与倍压整流电路相结合,得到一种新型微波炉电源。该电源结构简单,可在满负荷工作范围内实现软开关。同时利用磁集成技术有效利用变压的漏感,因此具有功率密度高、效率高、开关噪声低等优点。而且磁控管功率可以连续调节,便于微波炉的智能控制。微波炉自问世以来,以其独特的性能优势,为人们的生活提供了极大的便利。传统的微波炉电源大多采用工频变压通过倍压整流的供电方式。与高频开关电源相比,体积大、重量重、电磁污染严重。此外,微波炉的间歇运行对磁控管的寿命影响很大。

  • 标签: LLC谐振变换器 基波分析法
  • 简介:摘要:随着电力电子技术的发展和创新,使得电源技术也在不断地创新。目前,模块电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。为满足高压宽输入、低压输出的高功率电源模块技术要求,提出一种交错并联半桥的拓扑结构,该新型转换拓扑采用数字控制并且结合了两组半桥变换通过相移控制方式作为全桥功率级运行。每个电源开关管的额定占空比为 50%,以实现全负载范围的零电压开关( ZVS)。

  • 标签: 开关电源 数字控制 零电压开关( ZVS)
  • 简介:摘要:人工智能在电力电子变换拓扑控制中的应用策略涉及多个方面,包括数据驱动的方法、深度学习技术、实时性能优化、自适应控制策略、故障诊断和容错控制、系统整合与优化以及安全性考虑。本文结合人工智能在电力电子变换拓扑控制中的应用进行研究,以供参考。

  • 标签: 人工智能 电力电子变换器拓扑控制 应用