DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)(三)
3 其他均流法
有源法如外加控制器法、平均法和主從法,這些方法均需要均流母線,均流母線的存在對系統(tǒng)穩(wěn)定性有影響且加大了控制回路的設(shè)計。解決的途徑有2 種,一種是采用無均流線控制,另一種則是改善均流信號獲取方法。
運(yùn)用無均流線控制方法的并聯(lián)電源系統(tǒng)中,各模塊輸出端并接在一起給負(fù)載供電,除了輸入輸出的連接線之外,模塊之間沒有連接線,且各個模塊控制電路不需要連接線(即均流母線)。與有均流線的電路相比,這種控制方法簡單。鑒于此,符贊宣等[24]提出了1種無均流線控制方法,它將參與并聯(lián)的模塊直接并聯(lián),通過輸出端上疊加的高頻交流信號來傳遞輸出電流的信息,實現(xiàn)均流控制。實驗證明這種均流控制方法有效,可以在模塊之間沒有連接線的情況下很好地實現(xiàn)均流,其控制電路圖如圖6.文獻(xiàn)中介紹了1 種統(tǒng)一占空比法的控制策略,并應(yīng)用在無需均流線的移相雙半橋高頻Boost變換器并聯(lián)系統(tǒng)中,實驗驗證各模塊可平均分配總輸出電流。
另一種方法則是采用數(shù)字控制的手段,通過每個模塊控制器間的通訊,進(jìn)行各個控制量的信號傳遞,以代替原有的均流母線。此方法具有可編程、受環(huán)境影響少、需要的元器件少、采用相應(yīng)軟件可以實現(xiàn)復(fù)雜控制等優(yōu)點。提出了1 種基于CAN總線的并聯(lián)均流方案,該方案采用模擬電流內(nèi)環(huán),數(shù)字電壓外環(huán)的雙閉環(huán)控制模式;胡雪蓮等[27]則將此方案成功應(yīng)用于DC/DC通信電源并聯(lián)系統(tǒng)中,且在電動汽車充電電源研究領(lǐng)域。李明[28]設(shè)計了基于CAN總線的軟件均流方案,對以全橋硬開關(guān)變換器為主電路拓?fù)涞某潆婋娫茨K進(jìn)行均流控制,取得了較好的控制效果;羅偉偉等[29]基于此總線結(jié)構(gòu),設(shè)計了2 臺特種電源實時并機(jī)系統(tǒng)上;Abu Qahouq等[30]則利用FPGA數(shù)字控制器對2個Buck電路進(jìn)行并聯(lián)均流實驗。
為了獲得更好的均流效果,隨著各種非線性控制理論發(fā)展的日趨成熟,新的并聯(lián)均流技術(shù)不斷被提出,并付諸研究實踐。如:在文獻(xiàn)[31-32]中介紹了用模糊控制理論實現(xiàn)自動均流的應(yīng)用技術(shù);文獻(xiàn)[33]中則介紹了1 種基于反步法的并聯(lián)Buck 變換器的均流控制方法:文獻(xiàn)[34-35]中設(shè)計了1 種基于滑模變結(jié)構(gòu)狀態(tài)觀測器的混沌同步并聯(lián)均流電路,研究了Boost 變換器的并聯(lián)均流問題,對于m個Buck變換器并聯(lián)模型;文獻(xiàn)[36]中提出了協(xié)同控制方法。
4 結(jié)論與展望
所述并聯(lián)均流技術(shù)及其控制方法已有部分得到應(yīng)用,其中:外環(huán)調(diào)節(jié)聯(lián)合最大電流法或平均電流法使用最為廣泛;外環(huán)調(diào)節(jié)聯(lián)合指定主從法在可靠性方面存在缺陷,不易實現(xiàn)均流;內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)更適合用于多相交錯并聯(lián)的系統(tǒng)中,如內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)聯(lián)合平均電流法或指定主從法;雙環(huán)調(diào)節(jié)主要應(yīng)用于需要好的動態(tài)均流特性的場合。
目前,對均流效果的要求逐漸提高,特別是在一些應(yīng)用特殊電源的場合,故研究均流特性對動態(tài)性能與穩(wěn)定性的影響越加深入,其重點在均流環(huán)設(shè)計和系統(tǒng)穩(wěn)定性方面。均流母線的存在對系統(tǒng)穩(wěn)定性有影響,無均流線的均流方案日益受到重視,很多學(xué)者正致力于無均流線控制法研究。數(shù)字控制的引入簡化了均流環(huán)的設(shè)計,利用數(shù)字控制器如單片機(jī)、DSP或ARM進(jìn)行數(shù)字均流控制是一個重要的發(fā)展方向,而通過對主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和連接方式改動也可達(dá)到均流的目的,電路結(jié)構(gòu)與均流關(guān)系的研究有待深入。