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基于CLLC的双向DC-DC变换器电路仿真研究开题报告

 2020-04-13 11:43:53  

1. 研究目的与意义(文献综述)


随着人类社会的飞速发展,我们队自然资源需求量与日俱增,从工业生产到交通出行,无不需要大量的煤和石油等不可再生能源,这些能源首先会造成大量的污染不谈,其储量还在逐年减少,于是人类的目光便不可避免的投向太阳能、风能等清洁能源。但是这些能源有其先天不足,可再生能源发电发电具有间歇性和不稳定性,这可能导致电力供需之间的不匹配。为了克服这种不匹配,需要在系统中加入蓄电池等储能装置来平衡功率以保证供电质量,这便要求蓄电池与母线间能够实现功率的双向流动,即当可再生能源发出的电能剩余时可对蓄电池充电,或当电能供应不足时从蓄电池中获取能量。在接入可再生能源的直流微网中,往往使用一个双向的dc/dc变换器来充当储能装置与母线间的接口,并要求其具有电气隔离、高效率、高可靠性等特点。除此之外,双向dc/dc变换器还在电能质量调节、超导储能系统、不间断电源等领域有着广阔的应用前景。

双向dc/dc 变换器是一种能够根据需要调节能量双向传输的直流变换器。双向变换指dc/dc 变换器的双象限运行, 变换器的输出状态可在v-i平面的一、二象限内变化。即它的输入、输出电压极性不变, 但输入、输出电流的方向可以改变。随着科技的发展和生产的需要, 对双向dc/dc变换器的需求也日益增多, 其主要应用于航空航天电源系统、舰载电源、直流电机驱动系统、蓄电池储能、直流不停电电源系统、电动汽车等车载电源、混合能源动力汽车等场合。与传统的使用两个单向dc/dc变换器来达到能量双向传输目的的方案相比, 双向dc/dc变换器使用同一个变换器来实现能量的双向传输, 因而使用的器件数目得以减少, 而且可以更高效地进行两个方向功率变换的切换。这类变换器具有高转换效率、高功率密度、功率双向流动、动态性能好、体积小、成本低等优势。此外, 在低压大电流场合, 一般双向dc/dc变换器更有可能在现成的电路上使用同步整流器工作方式, 以利于降低通态损耗。

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2. 研究的基本内容与方案

2.研究(设计)的基本内容、目标、拟采用的技术方案及措施
本毕业设计将要完成基于cllc的双向dc/dc变换器的文献收集,cllc变换器的基本拓扑结构、数学模型、工作特性、参数设计等的学习研究以及在saber软件中实现cllc双向dc/dc变换器控制系统的仿真等。
目前大量关于cllc谐振变换器的研究都源于传统的llc变换器,用于分析llc变换器增益特性的基波等效法因其简单直观易用的特点同样被继承到了cllc变换器的分析中。cllc变换器同样也可以借鉴llc变换器中更精确的模型来建模,本课程设计的目标就是充分学习cllc双向dc-dc控制器的硬件电路并在saber软件中实现cllc的双向dc-dc硬件电路仿真。

此外,本课程设计也将对cllc变换器在恒功率负载及轻载间歇工作模式下的运行特性进行研究。关于cllc变换器在这些方面的研究目前还较少,但却和实际工程应用密切相关。
双向 dc-dc 变换器的原理:dc-dc 变换器的功能是将一种直流电源转变为具有不同输出特性的另一种直流电源,通常 dc-dc 变换器由于功率开关和二极管的单向导通特性,所以能量只能单向流动。但在很多存在储能系统的场合,需要双向dc-dc 变换器,使得在能量缺乏时,从电网吸收能量进行储存,而在能量富余时,将储存的多余能量输送至电网。因此在新能源发电、分布式能源系统、储能系统、电动汽车等新兴电力领域中,大功率双向dc-dc变换器具有十分广阔的发展需求和应用前景。

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3. 研究计划与安排

2018年2月26日 – 2018年3月10日 文献搜集及翻译

2018年3月11日 – 2018年4月10日 cllc的硬件电路及拓扑结构的学习

2018年4月11日 – 2018年5月8日 saber模型的搭建调试

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4. 参考文献(12篇以上)

[1]王仁祥. 电力新技术概论[m]. 北京:中国电力出版社,2009.

[2]marvin gerth. transformers for the electrician[m]. cengage learning,2010.

[3]陈跃. 电气工程专业毕业设计指南·电力系统分册[m]. 北京:中国水利水电出版社,2003.

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