电气技术临界模式混合光伏微型逆变器的特性分析( 二 )
升压-反激变换器如图1所示 , 相比传统的反激变换器 , 同样降低了变压器匝比和漏感量 , 并且存在固有的无损吸收电路而无需外加电路元件 。 有学者将升压-反激变换器应用于基于直流母线结构的微型逆变器 , 尽管该电路拓扑不具有隔离功能 , 但可效仿传统的非隔离组串式或集中式逆变器 , 通过增加两个继电器来满足安规要求 。 然而 , 升压-反激变换器不适用于基于虚拟直流母线结构的微型逆变器 , 原因在于其不具有降压功能 。
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图1 升压-反激变换器
华南理工大学电力学院、深圳茂硕电气有限公司的研究人员 , 将一个开关管和一个二极管集成于升压-反激变换器 , 构建一种非隔离虚拟直流母线混合微型逆变器 , 并且 , 基于具有软开关特性的BCM峰值电流控制 , 对该新型电路拓扑的特性进行了详细的分析 。
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图2 混合微型逆变器
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图3 主电路及控制框图
该电路拓扑在半工频周期内交替工作于升压-反激(Boost-Flyback, BF)模式和反激(Flyback, F)模式:当工作于BF模式时 , 在低的变压器匝比和漏感量下 , 获得了高的电压增益和低的电压应力 , 此外 , 还提供了固有的无损吸收电路 , 漏感能量得以回收利用 , 实现了主开关管的电压钳位;F模式解决了BF模式不能降压的问题 , 使得在直流母线处产生直流正弦全波(馒头波)成为可能 。 介绍了该电路拓扑的工作原理 , 并推导了一种参考电流数学公式以获得理想的并网电流 。
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图4 实验样机
该新型电路拓扑本质上通过引入反激模式将升压-反激变换器应用于基于虚拟直流母线结构的微型逆变器领域 。 采用的模式过渡开关网络(一个开关管和一个二极管)仅工作于倍工频 , 不会增加过多的开关损耗和成本 。 大部分时间工作于升压-反激模式 , 可自然地实现升压-反激模式与反激模式之间的平滑过渡 。
【电气技术临界模式混合光伏微型逆变器的特性分析】理论分析和实验结果都表明 , 相比传统的BCM反激微型逆变器 , 除了具有高升压比和软开关特性外 , 该逆变器还具有:1)低的变压器匝比和漏感量 , 降低了变压器体积 , 提高了变压器利用率;2)低的电压应力 , 包括低的理想电压应力和低的漏感尖峰电压;3)固有的无损吸收电路 , 无需外加电路元件;4)较高的变换器效率 。 以上研究成果发表在2020年第6期《电工技术学报》 , 论文标题为“临界模式混合光伏微型逆变器的特性分析” , 作者为张峰、谢运祥、胡炎申、陈刚、王学梅 。
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