数字控制负载点电源的研究

数字控制负载点电源的研究

论文摘要

随着开关电源技术的发展,分布式电源逐渐取代了集中式供电系统。负载点(POL)电源是分布式供电方式的一部分,负载的特点要求它具有更小的输出电压纹波和更好的负载调节性能。交错并联结构是负载点电源中常用的一种拓扑,这种结构可以在相同的电路参数条件下实现更小的输出电压纹波和更快的动态响应速度,并联各路的均流是交错并联拓扑的一个重要问题。数字控制是在90年代发展起来的一种新型控制方式,它以其高度的灵活性、可靠性和体积小等特点越来越受欢迎。而数字控制方式是数字控制电源的关键,如何利用数字控制的特点提高变换器的性能是一个重要的课题。本论文在这两个问题上进行了深入研究,对提高电源动态响应速度的最优控制方式进行了深入分析,提出了一种改进的数字最优控制方式。对交错并联拓扑结构进行了详细分析,并提出数字控制平均电流法实现了并联各路电流的平均分配。论文的主要工作如下:针对负载点电源在负载电流变化时的动态过程,提出了一种改进的最优数字控制方式,将动态过程分为两个阶段并对其开关状态实行分段控制。利用电容充放电和电压的关系,将计算开关每个状态时间转化为对输出电压的控制,从而通过比较采样电压与计算电压来决定开关的状态。这种方式实现简单,有较好的通用性。文中将最优控制和一些常用的数字控制方式进行了对比仿真和实验分析,结果表明,在相同的主电路参数条件下,数字最优控制方式可以实现更好的动态性能。对交错并联变换器的均流问题进行了分析研究,利用数字控制实现了平均电流模式的并联均流,克服了模拟控制平均电流自动均流时对均流母线的依赖。分析了均流前后两路电流误差,以及均流对变换器的输出电压调整率的影响。以两路交错并联的Buck变换器为例,从输出阻抗的变化分析了均流对变换器性能的影响。分析了交错并联Buck变换器的效率,并与单路输出进行了对比研究。仿真和实验结果表明,数字控制平均电流均流方式可以达到很好的均流效果,符合理论分析的结果。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 分布式供电和负载点电源介绍
  • 1.3 DC-DC 变换器先进控制策略
  • 1.4 交错并联介绍
  • 1.5 并联运行中的均流问题
  • 1.6 本文研究意义及主要内容
  • 1.6.1 本文研究意义
  • 1.6.2 本文的内容和结构
  • 2 最优数字控制策略
  • 2.1 从PWM 调节特点出发得到最优控制的条件
  • 2.2 最优数字控制方案
  • 2.3 负载电流增大时的最优控制
  • 2.3.1 计算暂态过程中的最低电压
  • 2.3.2 计算电容总的放电量
  • 6时刻的目标电压vt6'>2.3.3 计算最优控制t6时刻的目标电压vt6
  • 6'>2.3.4 决定开关关断时刻t6
  • 2.3.5 暂态过程结束
  • 2.4 负载电流减小时的最优控制
  • 2.5 仿真分析
  • 2.6 实验验证
  • 2.7 本章小结
  • 3 数字控制交错并联 Buck 变换器分析
  • 3.1 交错并联拓扑输出电流纹波分析
  • 3.2 平均电流模式并联均流方式
  • 3.3 稳定性分析
  • 3.4 采用均流后变换器输出阻抗的变化
  • 3.5 从输出阻抗变化分析均流性能
  • 3.6 从输出阻抗变化分析输出电压动静态性能
  • 3.7 本章小结
  • 4 交错并联的仿真和实验分析
  • 4.1 仿真分析
  • 4.2 实验结果
  • 4.3 效率分析
  • 4.3.1 单路输出时的效率分析
  • 4.3.2 交错并联的效率分析与对比
  • 4.4 本章小结
  • 5 结论与展望
  • 5.1 全文总结
  • 5.2 后期工作展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

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