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1223948528|1223948528双向直流变换器的设计仿真研究( 六 )



按关键词阅读: 设计 研究 仿真 直流 双向 变换器 1223948528



33、ng to the design requirement of converter, calculated by the theoretical parameters of each device. Using MATLAB/Simulink simulation, the simulation results and theoretical calculations are compared will find the simulation proves the correctness of the theoretical calculation. At the end of the pap 。

34、er analyzes the loss and efficiency, puts forward some methods and ways of how to improve the efficiency and loss calculation.Key word: bidirectional dc / dc converter topology loss efficiency II目 录摘要IAbstractII绪论11 双向DC/DC变换器的介绍41.1 双向DC/DC变换器的实际运用41.2 常见的关于双向DC/DC变换器的控制41.3 双向DC/DC变换器的电路拓扑51.4 本章小 。

35、结72 双向DC/DC变换器的模型及其参数设置82.1 双向半桥变换器的拓扑分析82.2 双向半桥电路参数设置102.3 本章小结103 双向DC/DC变换器的仿真113.1 MATLAB/Simulink软件的介绍113.2 建立仿真模型123.3 仿真系统的参数设置133.4 仿真结果及分析143.5 本章小结184 双向DC/DC变换器的损耗与效率194.1 双向DC/DC变换器的主要损耗分析194.2 变换器的主要损耗194.3 本章小结21结论22致谢23参考文献24III绪 论(1) 双向DC/DC变换器的概念双向DC/DC变换器是DC/DC变换器的双象限运行 。
它的输入,输出电压极 。

36、性不变 , 输入 , 输出电流的方向可以改变 。
变换器的输出状态可以在V-I的第一 , 二象限内变换 , 即双向DC/DC变换器实现了能量的双向传输1 。
从基本的变换器拓扑上看 , 用双向开关代替单向开关就可以实现能量的双向流动 。
双向DC/DC变换器可以实现能量的双向流动 , 在功能上相当于2个单向DC/DC变换器 , 是比较典型的“一机两用”设备 。
在需要能量双向流动的应用场合可以很大幅度减轻系统的体积与重量及成本 , 这是极具研究价值的1 。
(2) 双向DC/DC变换器的应用场合当在一个系统中的直流电源间需要能量的双向流动 , 此时这些场合都需要双向DC/DC变换器 。
例如燃料电池系统、可再生能源系统、不停电电源系统、直流电机驱动系统 。

37、、航空航天电源系统、电动汽车系统等各种系统中都有其应用的场合 。
实际上一些这样的系统已经走进了我们的生活中 , 例如具有双向功能的充电器在供电网正常时用于向蓄电池充电 , 一旦供电网供电中断 , 该电器可将电池电能返回电网 , 向电网短时应急供电 。
控制直流电动机的变换器也应是双向的 , 电动机工作时 , 将电能从电源送到电动机 , 电动机旋转 , 带动设备工作 , 制动时电机能量通过变换器返回电源 。
(3) 双向DC/DC变换器的现状20世纪80年代初 , 为了减轻人造卫星的太阳能电源系统的重量与体积 , 美国学者提出Buck/Boost型双向DC/DC变换器代替蓄电池的充电器和放电器 , 实现汇流条的电压的稳定2 。
此后 , 发表大量文章对人造卫星 。

38、用蓄电池调节器进行了深入研究 , 并使之进入实用阶段 。
1994年F.Caricchi等研制成功电动车驱动用20KW水冷式双向直流变换器 。
同时香港大学陈清泉教授也开展了电动车用双向直流变换器的研究和试验工作 。
1998年美国弗吉尼亚大学李泽元教授开始从事与燃料电池配套的双向直流变换器的研究 。
可见 , 航天电源和电动车辆的需求是直流双向变换器的发展动力 , 而开关直流变换器技术的发展为双向直流变换器的发展奠定了技术基础 。
双向直流变换器和电力电子变换器一样 , 基本要求是相同的 。
对电力电子变换器和开关电源的基本要求是:高的工作可靠性、低的生产和使用费用、好的维修性、小的体积或重量和优良的电气性能3 。
可靠性是最主要的要 。

39、求 , 它是衡量成功率的尺度 , 通常以平均故障间隔时间MTBF来表示 , 也可用平均故障间隔时间倒数故障率 , 即每一千工作小时的故障次数表示 。
高的可靠性来自良好的设计、认真的制造、全面的检查、合理的使用、准确的安装和正确的维修 。
生产与使用费用是衡量变换器的第二个重要标准 , 也是提高产品竞争力的主要因素 , 因尽量在满足产品技术要求的前提下减少生产和使用费用 。
必须注意到电力电子技术正在蓬勃发展 , 新器件、成件、材料、电路拓扑、结构工艺不断更新 , 电力电子产品也必须不断更新 , 发展新产品同样是提高竞争力的因素 。
维修好坏是衡量电力电子产品的第三个重要因素 。
从现有市场来看 , 电力电子产品有两类:一类是小功率模块 , 另一类是中大功 。


稿源:(未知)

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