一种能储互补多端口电源变换器实验平台_冯兴田.pdf
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1、第 45 卷第 3 期2023 年 6 月电气电子教学学报Journal of Electrical and Electronic EducationVol 45No 3Jun 2023收稿日期:2021-10-25;修回日期:2022-03-19基金项目:中国高等教育学会专项课题(21CXYB09);学位与研究生教育研究课题(2020ZDB42);山东省教学改革项目(CM2022053);中国石油大学(华东)教学改革项目(CM2022053)第一作者:冯兴田(1978),男,博士,副教授,主要从事电气工程专业的教学与管理工作,E-mail:topfxt163 com一种能储互补多端口电源变换
2、器实验平台冯兴田李紫岩(中国石油大学(华东),新能源学院,青岛 266580)摘要:以燃料电池发电源、超级电容器储能及其 DC-DC 变换器为基础,开发了一种能储互补多端口电源变换器系统实验平台。实验系统采用单元模块化结构,分别设计了燃料电池及单向 DC-DC 变换器单元、超级电容模组及双向 DC-DC 变换器单元、集合驱动采样的 DSP 控制器单元。通过系统平台开展了实验研究和分析,能够促进学生掌握电力电子技术知识,强化动手实践和产业化训练,提高电力电子系统综合设计分析能力。关键词:储能;燃料电池;电源变换器;超级电容模组中图分类号:TM 46、G64文献标识码:A文章编号:1008-068
3、6(2023)03-0222-05An Experimental Platform for Energy and Storage ComplementaryMulti port Power ConverterFENG XingtianLI Ziyan(College of New Energy,China University of Petroleum(East China),Qingdao 266580,China)Abstract:Based on fuel cell power generation,super capacitor energy storage and DC-DC con
4、verter,an experimental platform ofenergy storage complementary multi-port power converter system is developed in this paper The experimental system adopts theunit modular structure,and designs the fuel cell and unidirectional DC-DC converter unit,super capacitor module and bidirection-al DC-DC conve
5、rter unit,and the DSP controller unit with drive and sampling function Through the system platform,the experi-mental research and analysis are carried out,which can promote students to master power electronic technology knowledge,strengthen practical and industrialization training,and improve the co
6、mprehensive design and analysis ability of power electronicsystemKeywords:energy storage;fuel cell;source converter;super capacitor module直流微电网技术的快速发展,促进了基于电力电子变换技术的直流电能路由器的广泛应用,而多端口直流变换器在其中发挥关键的作用1 2。另一方面,分布式电源特点各异,储能方式多种多样,如何合理的选择电源类型和储能方式,使之能够协调配合使用也是一个核心问题3 4。另外,模块化、串并联、冗余设计也成为大功率、易维护变换器的发展趋势,广受
7、研发者的关注和重视。本文选用一种能储互补多端口电源变换器系统作为设计对象,研究模块化多端口直流变换器、分布式电源以及储能的综合应用。系统采用燃料电池作为分布式电源,提供能量支撑;采用超级电容器储能实现快速调节。针对燃料电池和超级电容器的特点5 6,分别配以直流变换器,与负载实现共直流母线连接。重点针对多端口直流变换器系统设计了主电路、控制电路和采样、驱动等电路,以数字信号处理器 TMS320F2812 为核心开发系统软件,分析协调配合控制策略,搭建系统实验平台。1多端口电源变换器系统设计能储互补多端口电源变换器系统示意图如图1 所示,多端口网路拓扑结构具有两个 DC-DC 变换器,可以分别实现
8、对燃料电池和超级电容储能单元输出功率的独立控制;也可通过有效的指令分配,协调控制两个 DC-DC 变换器,从而使得两个功率单元有效配合实现系统的能量分配管理。燃料电池的输出瞬态响应较慢,结合 DC-DC 变换器用以提供基础性的平均功率供给;超级电容器储能单元响应速度快,能够有效跟踪负载功率的快速变化,用以保证负载母线电压的稳定,各个单元的能量流向如图 1 所示。图 1能储互补多端口电源变换器系统示意图1 1系统主电路拓扑能储互补多端口电源变换器系统拓扑结构如图 2 所示,主要由两组变流器单元并联构成供电系统。燃料电池输出电压 ufu,输出电流 ifu,跟随单向DC-DC 斩波电路(由 3 组并
9、联构成、模块化设计);单体超级电容器通过串并联构成超电容储能模组,输出电压 usc,输出电流 isc,跟随双向 DC-DC 斩波电路(由 3 组并联构成、模块化设计);L1、L2为储能电感;S1、S2、S3代表电力电子开关管,用以控制回路通断,此处采用电力 MOSFET 器件;D1、D2、D3代表二极管,提供开关管关断时的电流通路;电容 C 发挥滤波功能;L代表负载;uo代表负载母线电压,io代表负载电流。图 2能储互补多端口电源变换器系统结构图1 2采样与驱动电路高精度电阻的分压方式获取低电压采样信号,电流采样则通过高精度电阻转换成低电压信号,分别由差分运放 AD620 为核心的差分放大电路
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