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高頻LCC諧振變換器的拓撲和控制特性研究

發(fā)布時間:2025-01-06 01:56
  隨著可再生能源在電力系統(tǒng)中的比例不斷提高,例如風力發(fā)電、光伏發(fā)電等已成為未來能源的發(fā)展趨勢。盡管電力系統(tǒng)的類型仍以交流系統(tǒng)為主,但目前已有交流向直流發(fā)展的趨勢以及電網(wǎng)中電力電子裝備的比例不斷提高,提高能源利用率是當下急需解決的問題。光伏發(fā)電模塊組件產(chǎn)生相對較低的直流電壓,在給負載有效供電之前,需要使用直流變換器來提高和穩(wěn)定組件的輸出電壓。由于光伏資源的間歇性,輸出電壓隨天氣條件而變化,理想的變換器應在不同條件下具有快速響應、穩(wěn)定的輸出。因此,控制和調(diào)整輸出電壓至關(guān)重要。隨著功率需求的不斷增加,變換器將保持非常高的輸入電流。這種高電流會給現(xiàn)有拓撲帶來許多設(shè)計挑戰(zhàn),例如元件電流應力和功率損耗大、復雜且昂貴的磁性元件設(shè)計、輸入電流紋波大等。為了應對這些挑戰(zhàn),需要一種新型高頻開關(guān)器件和高頻磁性元件。碳化硅(SiC)功率器件具有比硅(Si)器件低得多的柵極電容,其導通電阻與硅器件類似,這使得它非常適合開關(guān)變換器中的高頻操作,從而在功率密度、成本和系統(tǒng)體積上具有顯著的優(yōu)勢。MnZn鐵氧體磁芯具有許多優(yōu)點:電阻率高、非常低的渦流損耗、工作頻率范圍寬,適用于頻率范圍從1kHz-1GHz的工作環(huán)境。本論文...

【文章頁數(shù)】:73 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-2光伏直流微網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)??Fig?1-2?Photovoltaic?DC?microgrid?power?generation?system??1.1.3直流變換器的發(fā)展趨勢??

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統(tǒng)更好的解決方案,??并對采用直流系統(tǒng)在智能電網(wǎng)、微電網(wǎng)、可再生能源等直流電力系統(tǒng)中可能發(fā)揮的作用??進行了大量的研究。對于未來的電力能源網(wǎng)絡,預計新技術(shù)的廣泛應用和不斷增長,將??使直流電能系統(tǒng)具有寅高的效率、更好的可控性,提高能源利用率和電力可用性。??分布式發(fā)電<DG)作為....


圖1-3硬開關(guān)損耗示意圖??Fig?1-3?Schematic?diagram?of?hard?switch?loss??

圖1-3硬開關(guān)損耗示意圖??Fig?1-3?Schematic?diagram?of?hard?switch?loss??

?3)在硬開關(guān)中,較高的的di/dt和dv/dt導致大的EMI,造成開關(guān)管的損壞。??同時,傳統(tǒng)型窟流升壓變換器開關(guān)需要的導通時間較長,導通損耗增大,輸入電流??紋波增大、電路的變換效率降低,且在實際運用中開關(guān)頻率也會受到多方面限制,這對??當前的宜流開關(guān)變換器提出T小型化、輕量....


圖1-4軟開關(guān)損耗示蘺圖??Fi1-4?Schematic?diaram?of?soft?switchinloss??

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?上海電力大學碩士學位???H^hKiAk^??4?i?i?,開通損耗i?個?i關(guān)斷損耗、i?i??'fY?\?.?\?n??jhi?hi?^?開通1?M?^??圖1-4軟開關(guān)損耗示蘺圖??Fig?1-4?Schematic?diagram?of?soft?switching?l....


圖1-5?DC/DC變換器-發(fā)展趨勢??Fig?1-5?DC/DC?converter-development?trend??

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????號來實現(xiàn)軟開關(guān),這類電路一般稱為控制型軟開關(guān)電路。??如今,特別是對于家庭和商業(yè)用.戶,許多電力負荷天生就需要直流電羱,例如節(jié)能??的照明系統(tǒng),包括Lm)照明和電子鎮(zhèn)流器,電視、監(jiān)視器、通信設(shè)備,包括移動電話和??調(diào)制解調(diào)器,計算機,包括數(shù)據(jù)中心的服務器,打印機和電動汽車....



本文編號:4023612

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