交错运行变换器及变结构控制均流技术.docx
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1、交错运行变换器及变结构控制均潦技术交错运行变换罂及变结构控制均流技术摘要:变结构捽制以其良好的控制性能在非线性系统中得到了越来越广泛的应用,对交错运行变换器以及滑模变结构控制在均流方面的应用现状做J概括性的研究,主耍包括滑模面的类型、优缺点、相应的实现方法、存在的问题及常用的解决方案,以及变结构控制的发展趋势关键词:交错运行变换器:变结构控制:滑模而:均流1引言近年来的着大功率I1.1.遽系统的广泛应用,并联技术也得到了快速的发展。并联技术能使变换器在各单元中进行合理的热损耗分配,提高中元的可靠性,提高功率密度,减少成本:为变换器的维修和维护带来方便.提高系统容错性和运行可拈性。但是,并联运行
2、变换器的总电流纹波比较大。解决这个问题的种有效方法就是多个并联单元采用交错运行模式。交错运行技术是并联运行技术的一种改进,是指各单元的工作位殳频率一致,相角互相错开。采用交错运行,还可以降低变换器的电蹂干扰“但是由T各个单元元器件本身参数、元器件寄生参数以及元器件在环境变化时的参数不会完全一致等原因使得均流成为交错运行变换器的一个重要的问题。目前均流控制的方法有很多种,木文所阐述的滑模变结构控制可以在交错运行变换器中起到较好的均流效果。并且演着交错技术的发展,滑模变结构控制也必将得到更好的控制效果。2 交错运行技术荷介随若大功率负栽需求和分布式电源系统的发展,开关电源并联技术的重:要性H益增加
3、。并联系统中,每个变换港单元只分担系统总生逾的一部分,仅处理较小功率,降低了开关管的应力:还可.以应用冗余技术,提高系统可苑性。但由于其控制信号是同步的,所以总的电流纹波是各单元电流纹波同步叠加,这使得变换器总的输入输出电流纹波很大,给输入输出邈圈的设计带来J麻烦。交错运行技术与并联运行技术在应用范楸和主电路结构上基本是致的,只是并联运行技术的控制信号是I可步的,而交错运行的控制信号是交错的.所谓交错是指并联各单元的工作信号频率一致,而相角相互错开一定的角度,。和变换器的并联单元个数有关系,一般=211/;,所以此类技术应用于开关变换器中,设计重:点就是控制电路的实现,不仅要实现均流控制,还要
4、使并联单元控制信号相角相差?,使纹波达到最小值。交错运行变换胧不但具有并联运行变换器的优点,还能克服它的缺点,具有自身独特的优势,能够诚小输入输出纹波,如图1所示。图I(八)为boost并联变换器.图1(b)为其并联运行输入电流位真波形,图I(C)为其交错运行输入电流仿真波形.频率户50kHz,占空比沙0.5,相角差-n.(八)两单元并联boost变换涔(b)并联运行单元电流(下)和总电流(上)交错运行单元电流(下)和总电流(上)图1并陕与交错运行boost变换冷由图1可以看出,并联运行变换器由于控制信号是同步的,两个并联单元电流相同,使得登加后总的电流纹波大大增加。而采用交错技术后,由于两并
5、联单元控制信号之间有个相角差值,使得叠加后的电流蚊波大大减小。此外,交错技术的另一个关键问题是均流.由于实际电路中各个并联第元的元器件参数不可能完全一致,导致并联单元之间的电流会有差异,这就使得并联的开关变换器模块之间需要采用均流措施,它是实现大功率电源系统的关键。用以保证模块间电流应力和热应力的均匀分配,防止台或多台模块运行在电流极限状态。因为并联运行的各个模块特性并不一致,外特性好的模块,可能承担更多的电流,甚至过载,从而使某些外特性较差的模块运行于轻数,甚至基本上是空载运行.其结果必然是分担电流多的模块,热应力大,降低了可靠性。目前,开关电源并联系统中有几种常用的均流方法。从控制的原理上
6、可分为:输出阻抗法(下垂法),主从设置法”,按平均电流值自动均流法,最大电流法自动均流以及在此基础上开发的“均流控制器集成电路UC3907”,热应力自动均流法和外加均流桎制器均流法”:从控制的具体实现方法上,有电压沛环控制法:,V2控制,滑模变结构控制n,鲁棒误差控制单周期控制均流法”等。3 滑模变结构控制简介变结构控制是上世纪50年代在前苏联发展起来的一种非线性控制方法,起源于继电控制和bang-bung控制,它与常规控制的根本区别在于控制的不连续性。此方法一般应用于变结构系统,包括非线性系统、多输入多输出系统、离散系统、陋机系统等。目前,变结构系统较权成的定义可刚述如K设非线性控制系统x=
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- 交错 运行 变换器 结构 控制 技术
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