新能源中压直流汇集系统中的DC/DC变换器需要具备较大容量,而高频DC/DC变换器容量很难做大,因此需要多个模块并联,成本较高。此外,光伏发电的端口电压波动性大,通常需要两级变换器进行级联,导致系统效率降低。为此,该文研究一种适用于...新能源中压直流汇集系统中的DC/DC变换器需要具备较大容量,而高频DC/DC变换器容量很难做大,因此需要多个模块并联,成本较高。此外,光伏发电的端口电压波动性大,通常需要两级变换器进行级联,导致系统效率降低。为此,该文研究一种适用于新能源中压直流汇集的大容量宽范围输入DC/DC变换器,提出的高中频混频调制方法使得电流波形近似呈断续的梯形波,可显著减小开关器件的电流应力,还使得变压器工作在500Hz的中频,从而更易于设计和制造出较大的容量。此外,变换器的输入电压范围可接近两倍,因此对于大型光伏电站可直接将其连接至光伏阵列,只用一级变换器即可实现最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)和升压功能,系统损耗得到减小。该文分析该变换器的工作原理,讨论参数设计,通过PLECS仿真软件进行仿真验证,并搭建300~500V/±3000V、额定功率7.2kW的原理样机进行实验验证。展开更多
文摘新能源中压直流汇集系统中的DC/DC变换器需要具备较大容量,而高频DC/DC变换器容量很难做大,因此需要多个模块并联,成本较高。此外,光伏发电的端口电压波动性大,通常需要两级变换器进行级联,导致系统效率降低。为此,该文研究一种适用于新能源中压直流汇集的大容量宽范围输入DC/DC变换器,提出的高中频混频调制方法使得电流波形近似呈断续的梯形波,可显著减小开关器件的电流应力,还使得变压器工作在500Hz的中频,从而更易于设计和制造出较大的容量。此外,变换器的输入电压范围可接近两倍,因此对于大型光伏电站可直接将其连接至光伏阵列,只用一级变换器即可实现最大功率点跟踪(maximum power point tracking,MPPT)和升压功能,系统损耗得到减小。该文分析该变换器的工作原理,讨论参数设计,通过PLECS仿真软件进行仿真验证,并搭建300~500V/±3000V、额定功率7.2kW的原理样机进行实验验证。