文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.180962
中文引用格式: 曾燊杰,李紅梅,張恒果,等. 集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器[J].電子技術應用,2018,44(12):143-146.
英文引用格式: Zeng Shenjie,Li Hongmei,Zhang Hengguo,et al. PFC AC/DC converter integrated with power decoupling circuit[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(12):143-146.
0 引言
能源問題已成為當今世界發展的主要問題之一,隨著經濟的不斷發展,電動汽車由于經濟環保性,其相關技術已成為研究熱點[1]。車載充電機前級由PFC AC/DC變換器組成,在單位功率因數下,其直流側輸出功率包含直流分量與二倍工頻脈動分量,脈動功率直接影響變換器性能以及系統穩定性[2];另外,脈動功率易導致PFC AC/DC變換器直流側輸出電壓、輸出電流產生持續振蕩,而電流持續振蕩又會造成電池內部過熱等問題,降低電池使用壽命[3],直接影響系統的安全可靠運行。為了避免PFC AC/DC變換器直流側輸出電壓、輸出電流持續振蕩現象的出現,通常在變換器輸出直流母線側并聯大容量電解電容組成濾波電路吸收二倍工頻脈動功率,使負載獲得所需的直流功率。但是,相比于充電機中的其他電子器件,電解電容使用壽命較短,特別是在高溫等惡劣工況下,其使用壽命會進一步降低,從而導致PFC AC/DC變換器失效。
為了增加變換器的可靠性,文獻[4]提出采用薄膜電容代替電解電容的解決方案。但在相同體積下,薄膜電容的容量遠小于電解電容,因此會造成變換器輸出電壓二次紋波增大。為了實現在采用薄膜電容的同時降低直流側二次電壓紋波,文獻[5]提出外加功率解耦電路的方法。
此外,單相PFC AC/DC變換器本身的非線性特性以及在實際應用中系統參數的內外部擾動造成系統無法實時建立準確的數學模型,文獻[6]提出基于無模型非線性功率控制方法,擺脫了控制器對變換器參數的依賴,在克服系統內外部干擾和測量噪聲的同時提高了系統的動靜態特性與魯棒性。
為此,本文首先給出集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器主拓撲并分析其工作原理,完成其關鍵元器件參數設計與選型,再針對PFC AC/DC變換器,設計無模型功率控制器,同時,針對功率解耦電路設計改進的PR控制器,旨在給出一體化的系統解決方案,抑制其輸出電壓的二次紋波,兼顧系統控制性能、魯棒性能的有效提升及系統的安全可靠運行[7-8]。在系統解決方案分析研究與仿真驗證的基礎上,設計并制作一臺700 W功率等級的集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器實驗樣機,基于dSPACE 1007搭建樣機測試系統,驗證所提出的系統解決方案的可行性及有效性。
1 集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器拓撲及工作原理分析
集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器拓撲如圖1所示,由以BOOST電路為主體的PFC AC/DC變換器和以雙向全橋結構構成的功率解耦電路兩部分組成[9]。
鑒于PFC AC/DC變換器電感Ls對于二倍工頻脈動功率影響較小,在忽略功率器件開關損耗的條件下,假設電路輸入功率等于輸出功率,輸入電流功率因數為1,則輸出功率中二倍頻脈動功率分量pripple(t)為:
式中:Vin為輸入電壓幅值,Iin為輸入電流幅值,ω為輸入電壓角頻率,θ為任意相角。
理想情況下,直流側輸出電壓為恒定直流量,但在實際工況下,解耦電路并不能完全補償脈動功率,造成加入解耦電路后的變換器輸出電壓中除了含有恒定的直流量外仍然包括一定的高次諧波分量,此時輸出濾波電容Co的主要作用是濾除高頻紋波。
2 集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器的控制
對集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器實施獨立控制,分為PFC AC/DC的控制和功率解耦電路的控制兩部分,系統控制結構圖如圖2所示。
PFC AC/DC變換器采用無模型非線性功率控制[6],兼顧提高系統的動靜態性能及魯棒性。
對于功率解耦電路,設計PR控制器,控制功率解耦電路中電容Cd端電壓實現對電容電壓參考值的準確跟蹤,達到脈動功率解耦目的。
為設計匹配的PR控制器,需基于全橋功率解耦電路的工作狀態分析,建立功率解耦電路的電路模型。全橋功率解耦電路可分為兩種工作狀態,即電容Cd充電狀態與放電狀態,由于在兩種狀態下電路的工作過程對稱,僅以充電狀態為例予以分析,在一個周期Ts內,令Q1的占空比為d,在[0,dTs]期間,開關Q1、Q4開通,輸出電壓vo向電容Cd充電,電感Ld儲能;在[dTs,Ts]期間,開關Q2、Q3開通,電感Ld通過Q2、Q3的反并聯二極管向電容Cd充電。
[0,dTs]期間,全橋功率解耦電路動態方程為:
理想情況下,功率解耦電路可以完全消除直流側的電壓紋波,則輸出電壓可視為恒定直流量Vo,上式又可寫為:
在式(8)中代入設計的電路參數,可得其開環傳遞函數的幅相曲線如圖3所示,分析可知在LC諧振頻率附近其相位特性接近-180°,直接采用PR控制,系統相位裕度不足,將導致系統不穩定運行,故對傳統PR控制器實施改進,通過在控制器中引入適當的零極點以改善系統的相位裕度,旨在保證閉環系統穩定的前提下實現電壓環的零穩態誤差跟蹤,改進后的PR控制器傳遞函數表達式為:
3 系統實驗
基于dSPACE 1007平臺搭建了一臺700 W功率等級的集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器實驗測試系統,實驗參數如表1所示。
圖4所示為功率700 W時變換器輸出電壓波形,輸出電壓紋波峰峰值約為10 V,僅為輸出電壓的4.2%。實驗結果證實了集成功率解耦電路能夠按照設計預期,吸收直流側大部分脈動功率。
圖5所示為在700 W負載條件下,集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器經整流橋后的輸入電壓、輸入電流波形,輸入電流能夠實現對輸入電壓的很好跟蹤,達到了功率因數校正的目的。
在0.05 s時負載功率由400W突變為700 W,圖6為變換器輸入電壓和輸入電流動態,圖7為輸出電壓動態,輸入電流在一個周期內即達到穩態,輸出電壓在0.02 s內達到穩態且無超調,實驗結果揭示出在負載突變情況下系統仍然擁有快速動態性能與強魯棒性。
圖8所示為在0.05 s負載功率由400 W突變為700 W時,解耦電容電壓與參考電壓動態。實驗結果證實了當負載功率突變時,解耦電容電壓能夠實現對其參考電壓的準確跟蹤,表明改進的PR控制器能夠使功率解耦電路擁有良好動靜態特性。
4 結論
為了實現電動汽車車載充電器前級PFC AC/DC變換器系統控制性能、魯棒性提升及安全可靠運行的研究目標,本文提出了集成功率解耦電路PFC AC/DC變換器的一體化系統解決方案,該方案由集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器拓撲選擇、關鍵參數設計,基于PFC AC/DC變換器超局部模型的無模型非線性功率控制,基于功率解耦電路數學模型的改進PR 控制核心部分組成。設計并制作了一臺700 W功率等級的集成功率解耦電路的PFC AC/DC變換器實驗樣機,基于dSPACE 1007搭建了樣機測試系統,系統實驗結果證實了所提出的集成功率解耦電路PFC AC/DC變換器系統解決方案能夠有效抑制其輸出電壓二次紋波,提升系統控制性能及魯棒性,實現系統的安全可靠運行。
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作者信息:
曾燊杰,李紅梅,張恒果,崔 超
(合肥工業大學 電氣與自動化工程學院,安徽 合肥230009)