【摘 要】
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为解决可再生能源的间歇性和不稳定性对电网运行造成冲击的问题,将新能源发电设备和储能装置与电网组成交直流混合微网成为了一个可行的解决方案。双有源桥DC-DC变换器由于其极高的功率密度、双向的能量传递以及易于实现软开关等特性在微网中以及其它场合中具有重要应用,成为了近年来的研究热点。本文研究了双有源桥DC-DC变换器的控制策略,以提高传输效率、加快动态响应速度。首先介绍了单移相控制下的双有源桥DC-D
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为解决可再生能源的间歇性和不稳定性对电网运行造成冲击的问题,将新能源发电设备和储能装置与电网组成交直流混合微网成为了一个可行的解决方案。双有源桥DC-DC变换器由于其极高的功率密度、双向的能量传递以及易于实现软开关等特性在微网中以及其它场合中具有重要应用,成为了近年来的研究热点。本文研究了双有源桥DC-DC变换器的控制策略,以提高传输效率、加快动态响应速度。首先介绍了单移相控制下的双有源桥DC-DC变换器的工作原理和工作特性,指出了在该控制方式下当输入输出电压不匹配时存在电流应力过大、软开关范围较小的问题。然后介绍了变换器在扩展移相控制、双重移相控制和三重移相控制下的工作原理和工作特性,为解决单移相控制的电流应力过大问题,在三种控制方式下提出了最小电流应力优化控制方案,相较与单移相,实现了在全功率范围内的最小电流控制。将所提出的扩展移相控制方案、双重移相控制方案、三重移相控制方案的电流应力特性和软开关特性进行了对比,由对比结果可知,相较于双重移相控制方案,扩展移相控制和三重移相控制方案能实现更小的电流应力控制并且具有更大的软开关范围,能实现全功率范围内所有开关管的软开关。接着为加快动态响应速度,提出了环内直接功率控制方案,能实现更快的动态,并且将该方案与最小电流应力方案相结合,实现了对变换器稳态性能与动态性能的同时优化。最后本文搭建了双有源桥DC-DC变换器的实验样机,介绍了平台搭建中的硬件与软件设计工作,在平台上进行了最小电流应力优化方案与环内直接功率控制方案的实验,实验结果验证了理论分析的正确性。
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