[发明专利]一种通过BUCK储能电路匹配大动态负载变化的方法有效
申请号: | 202110095359.1 | 申请日: | 2021-01-25 |
公开(公告)号: | CN112968453B | 公开(公告)日: | 2023-05-12 |
发明(设计)人: | 白雷;王斌;赵伟刚;黄付刚;张莉;王海龙;周旭;雷志刚;王辉;陈根余;王凤岩;张志伟;张斐;余俊宏;刘晓庆 | 申请(专利权)人: | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 |
主分类号: | H02J3/28 | 分类号: | H02J3/28;H02J3/32;H02J3/24;H02M3/158;H02M1/32 |
代理公司: | 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214 | 代理人: | 贾年龙 |
地址: | 610036 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通过 buck 电路 匹配 动态 负载 变化 方法 | ||
1.一种通过BUCK储能电路匹配大动态负载变化的方法,其特征在于,所述BUCK储能电路包括储能电容、BUCK储能充电模块和BOOST放电模块;所述BUCK储能电路一端连接在主电路的隔离二极管上,另一端连接在主电路的回线上;
当主电路负载的发送/接收T/R组件处于发射模式时,主电路负载功率变大,通过BOOST放电模块升压,使储能电容向负载供电,从而使主电路的供电系统的输出功率缓慢增大,具体包括:
当发送/接收T/R组件处于发射T模式时,关闭BUCK储能充电模块,启动BOOST放电模块,根据主电路的系统信息,得到负载功率增加值;根据主电路发电系统响应的时间,控制BOOST放电模块占空比,设置BOOST放电模块的工作时间和输出电流斜率,将储存在储能电容上的能量释放给负载;
当主电路负载的发送/接收T/R组件处于接收模式时,主电路负载功率变小,通过BUCK储能充电模块降压对所述储能电容充电储能,从而使主电路的供电系统的输出功率缓慢减小,具体包括:
当发送/接收T/R组件处于接收R模式时,关闭BOOST放电模块,控制BUCK储能充电模块工作,将能量储存在储能电容,通过主电路的电流检测器件,得到BUCK储能充电模块充电的起始功率,根据主电路发电系统响应频率设置BUCK储能充电模块的工作时间和输入电流斜率,使BUCK储能充电模块的充电功率逐渐减小;同时检测储能电容电压值,如果检测到储能电容电压值等于主电路的输入电压,则BUCK储能充电模块出现故障,上报所述故障;
接着根据接收的发送/接收T/R组件收发信号判断BUCK储能电路的工作模式,重复执行主电路负载的发送/接收T/R组件所处模式对应的步骤动作。
2.根据权利要求1所述的一种通过BUCK储能电路匹配大动态负载变化的方法,其特征在于,所述BUCK储能充电模块包括MOS管S1、续流二极管D1和电感L1;MOS管S1的漏极与所述隔离二极管的阳极相接,MOS管S1的源极与续流二极管D1的阴极相连;续流二极管D1的阳极与主电路回线相接;电感L1的两端则分别连接储能电容和MOS管S1的源极。
3.根据权利要求2所述的一种通过BUCK储能电路匹配大动态负载变化的方法,其特征在于,所述BOOST放电模块包括MOS管S2、续流二极管D2和电感L2;电感L2的两端分别连接储能电容和MOS管S2的漏极;MOS管S2的源极则与主电路的回线相连;续流二极管D2的阳极与MOS管S2的漏极相接,续流二极管D2的阴极与所述隔离二极管的阴极相连。
4.根据权利要求3所述的一种通过BUCK储能电路匹配大动态负载变化的方法,其特征在于,所述BUCK储能电路在对主电路的负载功率进行匹配之前还包括对BUCK储能电路的自检,自检过程包括:检测储能电容的电压,如果在MOS管S1没有开启的情况下,储能电容的电压等于输入电压,说明MOS管S1短路失效,此时闭锁MOS管S2,并将故障上报。
5.根据权利要求1所述的一种通过BUCK储能电路匹配大动态负载变化的方法,其特征在于,所述BUCK储能充电模块采用输入电流与储能电容电压双环竞争控制,优先满足输入电流的控制需求,其次满足储能电容电压控制需求。
6.根据权利要求1所述的一种通过BUCK储能电路匹配大动态负载变化的方法,其特征在于,所述BOOST放电模块采用输出电流与储能电容电压双环竞争控制,优先满足输出电流的控制需求,其次满足储能电容电压控制需求。
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