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Boost-Buck光伏接口變換器控制策略研究

作者: 時(shí)間:2013-08-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

摘要:級(jí)聯(lián)應(yīng)用的Buck和Boost具有簡(jiǎn)單、高效、非隔離及寬電壓輸入范圍等優(yōu)點(diǎn),常用作。實(shí)際應(yīng)用中,需對(duì)其設(shè)計(jì)合適的以滿足運(yùn)行外特性要求,此外還需解決當(dāng)工作在高效率的單管模式時(shí),升、降壓模態(tài)的平滑切換問題。以Boost-Buck變換器為研究對(duì)象,設(shè)計(jì)了一種實(shí)現(xiàn)外特性要求。同時(shí)分析了模態(tài)過渡問題產(chǎn)生的原因,給出加入雙管降頻工作區(qū)間的解決方法。研制樣機(jī)對(duì)進(jìn)行了驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明所提出的控制策略能實(shí)現(xiàn)變換器的高效率和平滑運(yùn)行,滿足直流總線供電系統(tǒng)控制要求。
關(guān)鍵詞:變換器;;;控制策略

1 引言
作為太陽能利用主要方式之一,光伏發(fā)電已受到越來越多的關(guān)注。針對(duì)光伏逆變器以單機(jī)電源方式接入電網(wǎng)產(chǎn)生的控制困難、成本高等問題,分布式供電系統(tǒng)(微電網(wǎng))得到了廣泛研究。分布式直流供電系統(tǒng)(直流微網(wǎng))由于可實(shí)現(xiàn)能量的高效利用,降低系統(tǒng)成本和保證供電可靠性,其研究得到了重視。作為光伏發(fā)電對(duì)直流微網(wǎng)的接口電路,其控制上具有一定特殊性。首先,太陽能作為單方向輸出電能模塊,要接入直流微網(wǎng),就必須要求接口電路滿足最大功率跟蹤控制和下垂控制特性要求。若微網(wǎng)電能不足,光伏電池能以最大功率輸出;若微網(wǎng)電能過剩,光伏電池輸出要能支撐母線電壓。其次,直流微網(wǎng)接口電路無需逆變;微網(wǎng)本身一般對(duì)大電網(wǎng)隔離,可降低隔離要求,相應(yīng)提高變換器效率將是研究的另一重點(diǎn)。
級(jí)聯(lián)應(yīng)用基本Buck和Boost變換器,即雙管Buck-Boost和Boost-Buck電路滿足簡(jiǎn)單、高效、非隔離及寬電壓輸入范圍的要求,是變換器的優(yōu)選拓?fù)洹赏負(fù)渚袃蓚€(gè)開關(guān)管,工作方式有多種選擇。其中,單管工作模式,即在同一時(shí)刻只有一個(gè)開關(guān)管處于高頻工作狀態(tài)的模式能顯著減小變換器損耗,是合適高效的工作方式。但在使用單管模式時(shí)會(huì)出現(xiàn)升、降壓模態(tài)平滑過渡問題。
Boost-Buck電路較雙管Buck-Boost電路還有輸入輸出電流連續(xù),利于減小濾波電容的優(yōu)勢(shì),此處選擇前者作為直流微網(wǎng)光伏接口變換器展開控制策略研究。先給出接口變換器外特性要求并設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制策略。接著介紹Boost-Buck電路,給出單管工作調(diào)制策略,并分析升降壓切換問題的原因,提出解決方案。搭建樣機(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果證明了該控制策略的有效性。

2 光伏接口變換器的外特性及實(shí)現(xiàn)
圖1為光伏接口單元外特性要求,根據(jù)直流微網(wǎng)的能量管理要求,光伏接口電路外特性需分成最大功率跟蹤區(qū)和電壓調(diào)整區(qū),光伏接口電路要能在這兩個(gè)外特性區(qū)間切換,根據(jù)能量管理需求決定控制變換器工作狀態(tài)。圖中,Kss為電壓調(diào)整區(qū)輸出電壓下垂斜率。

本文引用地址:http://2s4d.com/article/159279.htm

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要滿足圖1所示的光伏接口電路外特性要求,變換器處理的能量應(yīng)在輸入、輸出功率值中取較小值,即變換器控制量需要分別從輸入側(cè)和輸出側(cè)產(chǎn)生,進(jìn)行取小。

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為實(shí)現(xiàn)圖1輸出特性,設(shè)計(jì)光伏接口變換器控制框圖,如圖2所示。圖中,uc為調(diào)節(jié)器輸出,um為調(diào)制波,d為占空比,Upv_r,Uo_r,Io _r分別為輸入電壓、輸出電壓、電流的參考值。共需要采樣4個(gè)量:輸入電壓Upv_r、輸入電流Ipv、輸出電壓Uo及輸出電流Io。Upv與Ipv主要用于實(shí)現(xiàn)MPPT控制,Uo用于實(shí)現(xiàn)母線支撐控制,Io用于限流,共3個(gè)調(diào)節(jié)器:Gc1(s),Gc2(s)和Gc3(s)。3個(gè)值取小不會(huì)同時(shí)工作,分別實(shí)現(xiàn)前述兩種工作狀態(tài)。

3 Boost-Buck光伏接口變換器控制策略
3.1 Boost-Buck光伏接口變換器
Boost-Buck光伏接口變換器結(jié)構(gòu)如圖3所示。Upv為光伏陣列輸出電壓;Uo為變換器輸出電壓;L1,L2為輸入、輸出電感;C1為中間電容,C2為輸出電容。記Boost,Buck開關(guān)管占空比分別為d1,d2。

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3.2 單管調(diào)制策略
為簡(jiǎn)化控制策略,降低開關(guān)損耗,Boost-Buck變換器宜采用單管工作模式。UpvUo,電路處于升壓模式,此時(shí)d1為0~1,d2=1;Upv> Uo,電路處于降壓模式,d1=0,d2在0~1間調(diào)節(jié)。

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實(shí)現(xiàn)Boost-Buck變換器單管模式調(diào)制策略如圖4所示。調(diào)制偏移量K與三角波峰值相等。Boost和Buck模式共用調(diào)節(jié)器,將Boost功率管的調(diào)制波上移K后作為Buck的調(diào)制波,簡(jiǎn)化調(diào)節(jié)器設(shè)計(jì)的同時(shí)保證了單管工作。


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