[实用新型]一种隔离型基于三端口功率变换器的新能源供电设备有效
申请号: | 201220347523.X | 申请日: | 2012-07-18 |
公开(公告)号: | CN202798466U | 公开(公告)日: | 2013-03-13 |
发明(设计)人: | 胡义华;徐惠;邓焰;龙江涛;路晓寻 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | H02M3/315 | 分类号: | H02M3/315;H02M1/14 |
代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224 | 代理人: | 胡红娟 |
地址: | 310027 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 隔离 基于 端口 功率 变换器 新能源 供电 设备 | ||
技术领域
本实用新型属于新能源功率变换技术领域,具体涉及一种隔离型基于三端口功率变换器的新能源供电设备。
背景技术
在新能源供电系统中,由于新能源产生的电能都是电压较低的直流电,而在很多应用场景中(如并网发电系统)需要电压较高的直流电,因此新能源供电系统都具有功率变换器把低电压直流电转换为适合的高电压直流电;此外,功率变换器还需要负责新能源、蓄电池、负载三者之间的能量管理与控制。
常规的升压型(Boost)交错并联直流-直流变换器的输出电压增益较小,功率开关管的电压应力较大,功率开关管为硬开关工作,开关损耗较大,续流二极管的反向恢复电流较大,反向恢复损耗较大。近年来,相继研究了一些软开关电路,通过附加有源功率开关和无源电感、电容等器件或是通过附加二极管和无源电感、电容等器件来实现功率开关管的软开关。
在实际新能源供电系统中为实现并网或者独立系统中能量的持续性需要加入蓄电池从而实现可调度的系统。为此需要多个功率变换器装置或者多级装置,从而增加了系统控制的复杂度和成本。故传统的新能源供电系统如图1所示,该系统需要两套功率变换器装置来实现新能源-蓄电池、新能源-负载以及蓄电池-负载的功率转换;而大量的功率变换器件成本高、效率低。
如图2所示,基于三端口功率变换器的新能源供电系统可以很好的解决传统功率变换器件多的问题;其中典型的一种结构如图3所示,该电路结构的优点是所用开关管较少,但是缺点也很明显,主要缺点如下:
(1)因为是单磁芯结构所以传输功率有限,利用该拓扑结构不能利用在功率较大的场合;
(2)由于该电路的本质是半桥结构所以存在副边升压能力有限,从而限制了该拓扑结构在高升压场合的应用,例如输入源为光伏电池、燃料电池,输出负载为并网或独立运行的逆变器;
(3)由于原边电流纹波较大,在需要控制输入源最佳工作点的情况下例如燃料电池或者光伏电池板,该拓扑的在控制上将遇到很大的困难。
发明内容
针对现有技术所存在的上述技术缺陷,本实用新型提供了一种隔离型基于三端口功率变换器的新能源供电设备,能够实现开关管的软开关,原边电流低纹波,功率转换效率高。
一种隔离型基于三端口功率变换器的新能源供电设备,包括:一新能源电池、一能量存储器、一逆阻二极管、两个耦合电感、四个主开关管、两个钳位开关管、两个钳位电容、两个整流二极管和两个滤波电容;其中:
新能源电池的正极与逆阻二极管的阳极相连,逆阻二极管的阴极与第一主开关管的漏极和第二主开关管的漏极相连,第一主开关管的源极与第三主开关管的漏极、第一钳位开关管的源极和第一耦合电感原边线圈的非同名端相连,第二主开关管的源极与第四主开关管的漏极、第二钳位开关管的源极和第二耦合电感原边线圈的非同名端相连,第三主开关管的源极与第四主开关管的源极和能量存储器的负极相连,第一钳位开关管的漏极与第一钳位电容的一端相连,第二钳位开关管的漏极与第二钳位电容的一端相连,新能源电池的负极与第一钳位电容的另一端、第二钳位电容的另一端、第一耦合电感原边线圈的同名端、第二耦合电感原边线圈的同名端和能量存储器的正极相连;
第一耦合电感副边线圈的非同名端与第二耦合电感副边线圈的非同名端相连,第二耦合电感副边线圈的同名端与第一整流二极管的阳极和第二整流二极管的阴极相连,第一耦合电感副边线圈的同名端与第一滤波电容的一端和第二滤波电容的一端相连,第一整流二极管的阴极与第一滤波电容的另一端相连并构成正输出端,第二整流二极管的阳极与第二滤波电容的另一端相连并构成负输出端;
所述的主开关管的栅极以及钳位开关管的栅极均接收外部设备提供的控制信号。
所述的主开关管和钳位开关管均采用NMOS管。
新能源电池是一种直接把可再生能源(如核能、太阳能、风能、生物质能、地热能等)转化成电能的装置,优选地,所述的新能源电池为光伏电池;相对于其他新能源电池,其不受环境限制,使用方便。
能量存储器是一种用于存储电能的装置(如蓄电池、超级电容等),优选地,所述的能量存储器为蓄电池;其具有较高的能量存储密度,且价格便宜,具有普适性。
本实用新型的工作原理为:
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