基于模型化编程的双向DC_DC变换器创新实验平台_刘桂正.pdf
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1、 实 验 技 术 与 管 理 第 40 卷 第 8 期 2023 年 8 月 Experimental Technology and Management Vol.40 No.8 Aug.2023 收稿日期:2023-02-22 基金项目:青岛科技大学 2022 年教学改革研究项目(2022KTJXGG09);青岛科技大学研究生自主科研创新项目(S2022KY018)。作者简介:刘桂正(1998),男,山东滕州,硕士研究生,主要研究方向为电力电子及电力传动,。通信作者:李振伟(1991),男,山东青岛,硕士,讲师,主要研究方向为电力电子系统控制技术,。引文格式:刘桂正,陈为,李振伟.基于模型化
2、编程的双向 DC/DC 变换器创新实验平台J.实验技术与管理,2023,40(8):183-189.Cite this article:LIU G Z,CHEN W,LI Z W.Innovative experimental platform for bidirectional DC/DC converters based on modeled programmingJ.Experimental Technology and Management,2023,40(8):183-189.(in Chinese)ISSN 1002-4956 CN11-2034/T DOI:10.16791/ki
3、.sjg.2023.08.027 基于模型化编程的双向 DC/DC 变换器创新实验平台 刘桂正,陈 为,李振伟(青岛科技大学 自动化与电子工程学院,山东 青岛 266061)摘 要:能源互联网中存在越来越多诸如电动汽车等具有“源”“荷”双重身份的电力设备,这类设备大多采用双向 DC/DC 变换器实现双向功率流动。为了使实验教学紧跟专业技术发展前沿,结合双向 Buck-Boost电路和模型化编程手段,完成了双向 DC/DC 变换器创新实验平台的设计。以电感电流为参考分析了Buck-Boost 电路的双向工作模态,对实验平台硬件电路进行了详细设计,并介绍了典型控制策略的模型化软件设计。在此基础上,
4、设计了光伏发电最大功率点跟踪(MPPT)控制实验案例。典型控制实验和光伏发电MPPT 控制实验结果验证了实验平台的软硬件设计,也体现出平台的灵活性。关键词:双向 DC/DC 变换器;模型化编程;Buck-Boost;创新实验平台;光伏发电;最大功率跟踪 中图分类号:TM46 文献标识码:A 文章编号:1002-4956(2023)08-0183-07 Innovative experimental platform for bidirectional DC/DC converters based on modeled programming LIU Guizheng,CHEN Wei,LI Z
5、henwei(College of Automation and Electronic Engineering,Qingdao University of Science and Technology,Qingdao 266061,China)Abstract:There are more and more power equipment with“source”and“load”dual identities such as electric vehicles,and most of these devices use bidirectional DC/DC converters to ac
6、hieve bidirectional power flow.In order to keep the experimental teaching up to date with the forefront of professional technology development,the design of the innovative experimental platform of bidirectional DC/DC converter was completed by combining the bidirectional Buck-Boost circuit and model
7、ed programming methods.The bidirectional operating mode of the Buck-Boost circuit is analyzed with the inductor current as a reference,the hardware circuit of the experimental platform is designed in detail,and the modeled software design of typical control strategies is introduced.On this basis,an
8、experimental case of maximum power point tracking(MPPT)control of photovoltaic power generation is designed.The results of typical control experiments and MPPT control experiments for photovoltaic power generation verify the hardware and software design of the experimental platform,and also reflect
9、the flexibility of the platform.Key words:bidirectional DC/DC converter;modeling programming;Buck-Boost;innovation experiment platform;photovoltaic power generation;maximum power tracking 在能源危机及全球环境污染背景下,可再生能源作为一种新型的清洁能源受到广泛青睐1。经过不断建设和发展,我国的清洁能源利用率逐年提高,能源结构不断优化2。由于可再生能源分布较为分散,电力系统正由集中式向分布式方向发展,能源互联网
10、概念应运而生3-5。在能源互联网中,分布式电源和负载像网络节点一样参与其中。而储能、电动汽车等新型负载同时扮演着“源”和“荷”的角色,使得电力系184 实 验 技 术 与 管 理 统中的一些节点呈现双向功率流动特点。在这些节点中,双向功率变换器起功率双向调控作用,在光伏发电、储能、电动汽车、直流微电网等应用中,得到了广泛应用6-8。在电气工程相关专业开展基于双向 DC/DC 变换器的实验教学与科研工作对促进能源互联网发展具有重要意义。在诸多双向 DC/DC 变换器中,以 Buck-Boost 拓扑为基础的非隔离型双向 DC/DC 变换器由于具有结构简单、成本低、效率高等优点,在中小功率场合尤为
11、常见9。此外,Buck-Boost 拓扑可通过对开关管驱动信号的调整实现工作模式及电能转换方向的无缝切换,非常适合开展储能相关的创新实验教学。创新实验的重要目标是发散思维、开拓创新,设置灵活多变的实验条件是基础。在双向 Buck-Boost 拓扑基础上,对其采用数字控制能够极大地提高实验平台的灵活操作性能。基于数字控制器,通过编程方式设计多种控制策略,可实现对主电路的灵活控制,从而开发出丰富多样的实验内容。模型化编程是一种通过可视化界面进行代码生成的方式,具有操作简单、直观、规范、容易移植等优点,尤其适合用于创新实验教学10。本文基于双向 Buck-Boost 变换器,利用 MATLAB/Si
12、mulink 软件的模型化编程工具,设计了双向 DC/DC变换器创新实验平台。首先对双向 Buck-Boost 变换器的工作原理进行了概述,然后进行了实验平台的软硬件设计,开展了典型实验。最后,基于该平台设计了光伏发电 MPPT 跟踪控制实验,对实验内容和实验结果进行了详细分析。1 非隔离型双向 Buck-Boost 变换器介绍 非隔离型双向 Buck-Boost 变换器拓扑结构如图 1所示,图中 C1、C2为并联电容,L 为滤波电感,Q1、Q2 为增强型场效应管 MOSFET,a+和 a分别是高压侧正、负端口,b+和 b分别是低压侧正、负端口,Ua是高压侧电压,Ub是低压侧电压,iL是电感电
13、流,规定电感电流的正方向为从左向右。非隔离型双向 Buck-Boost 变换器有三种工作模 图 1 非隔离型双向 Buck-Boost 变换器拓扑结构 式,分别是 Buck 模式、临界模式和 Boost 模式,各个模式下的典型工作波形如图 2 所示。变换器开关管 Q1和 Q2 互补导通,驱动信号高电平表示 Q1 导通,低电平表示 Q2 导通。如图 2 所示,Buck-Boost 电路的电感电流 iL在 Q1 导通、Q2 关断时增大,反之则减小,这反映的是电路的工作模态。此外,电感电流可正可负,其平均值可作为区分功率流动方向的依据。图 2(a)给出了变换器工作在 Buck 模式的电感电流波形,平
14、均值大于零,说明功率由高压侧向低压侧流动。图 2(c)给出了变换器工作在 Boost 模式的电感电流波形,平均值小于零,说明功率由低压侧向高压侧流动。图 2(b)表示出变换器工作在临界模式时的电感电流波形。在临界模式下,电感电流瞬时值可正可负,变换器在Buck 模式和 Boost 模式之间无缝切换,平均电流决定了实际功率的流动方向。图 2 非隔离型双向 Buck-Boost 变换器的三种工作模式 2 实验平台硬件设计 2.1 整体设计 双向 DC/DC 变换器创新实验平台的整体框图如图 3 所示,包括硬件部分和软件部分。硬件部分由双向 Buck-Boost 主电路、主控器件、采样电路、驱动电路
15、、辅助电源、保护电路、串口通信电路等构成。双向 Buck-Boost 主电路的作用是实现功率变换。主控器件通过采样电路获取主电路电压、电流信号,执行控制算法以生成 PWM 控制信号,后经驱动电路控制开 刘桂正,等:基于模型化编程的双向 DC/DC 变换器创新实验平台 185 关管的开关动作。辅助电源用于为各部分电路供电,保护电路实时监测主电路工作情况以实现过压、过流等故障保护。串口通信电路负责与上位机的通信,实现控制指令的下达及变换器工作状态上传。本文根据实验内容要求而设计的实验平台主要参数见表 1。图 3 双向 DC/DC 变换器实验平台的整体框图 表 1 实验平台主要参数 参数 数值 Ua
16、/V 48 Ub/V 24 P/W 200 fs/kHz 100 Ua/V 0.1 Ub/V 0.1 2.2 主电路参数设计 由第 2.1 节可知,电感电流决定主电路的工作模式,而电感的数值对其电流波形具有较大影响。为保证功率的连续性,降低电流纹波,本文把双向 Buck-Boost 主电路设计为工作在电流连续模式。当主电路工作在 Buck 模式,为保证电流连续,则滤波电感值应满足:50.5212.88 10HsabbaDDT U UULPU-=-=|(1)式中,P是变换器额定功率;D是PWM波的占空比;Ts是PWM波的周期。当主电路工作在Boost模式,保证电感电流连续的滤波电感值应满足:25
17、83.413 10H27saT ULP-=(2)结合式(1)、式(2),并保留一定裕量,本文中将电感取值确定为60 H。主电路中的电容影响输入、输出电压的纹波。若低压侧和高压侧的电压纹波系数定为=(3)2524.286 1032a sbU TCFL U-=(4)考虑一定裕量,本文中高压侧滤波电容值取为330 F,低压侧滤波电容值取为47 F。对于主电路中的开关管Q1、Q2,需要根据其在电路中工作时所承受的最高电压、最大电流,结合其开关特性选取。在本文中,考虑安全裕量和后续扩展需求,选择耐压值为200 V、连续导通电流为65 A的MOSFET。2.3 采样电路设计 实验平台主电路两端电压采用差分
18、采样方式,采样电路如图4(a)所示。图中R1=R3、R2=R4,因此电压采样电路的转换关系为:()2o1RUUUR+-=-(5)式中,Uo为电压采样电路的输出值,U+表示正端口电压值,U表示负端口电压值。图4(b)为电流采样电路原理图,图中R5=R7、R6=R8。首先使用双向霍尔式电流传感器对电感电流进行采样,然后经过运算放大器进行差分处理。假设电流传感器的灵敏度系数为k,考虑1.65 V偏置电压,则电流采样电路的信号转换关系为:6o5(1.65)LRIk IR=+(6)式中,Io表示电流采样电路的输出值,IL表示电感电流。图 4 采样电路设计 2.4 开关管驱动电路设计 根据图1,为实现对主
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