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为进一步提高反激变流器的效率,提出了一种新型同步整流输出的反激变流器及其控制方法。利用同步整流管的双向导通特性,通过在反激变流器一次侧开关管源漏极之间并联吸收电容,实现漏感能量的无损吸收,同时实现了一次侧开关管的零电压开通及零电压关断,降低反激变流器的开关损耗以及吸收电路损耗,并在整个负载范围内取得高的转换效率。据此制作了一台64W的样机,验证了方案的有效性。 相似文献
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研究了一种高频链反激逆变器拓扑及其工作在电感电流连续模式下的控制方案。电路不存在可能出现的正激通道,因而占空比可大于0.5,得到了较宽范围的输出电压。通过采用同步整流,提高了整机效率。给出了控制方案和主要参数设计,并进行了实验验证。实验表明,电路结构简单,运行可靠,易于模块化,且稳态和动态特性良好,负载适应性好,具有四象限运行能力。 相似文献
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基于双频率DCM控制的交错反激光伏并网微逆变器 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高交错反激光伏并网微逆变器的并网控制性能,提出一种基于电流反馈的并网电流控制策略,并且为了增大微逆变器功率输出范围,进一步提出一种双频率DCM并网控制策略.在双频率控制策略下,反激变换器工作在DCM模式,输出较低功率时采用高频模式,而输出较高功率时采用低频模式,且依据较高开关频率设计电路参数.以额定功率280W、直流输入电压35V、并网电压220V的交错反激微逆变器为例进行了仿真分析,结果表明电流反馈控制具有较高的控制精度和动、静态响应特性,并网电流波形质量良好,采用双频率DCM控制策略在相同电路参数下增大了微逆变器的功率输出范围,且有利于简化控制器和滤波器的参数设计. 相似文献
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提出了LLC谐振变换器采用频率调制(FM)和脉冲宽度调制(PWM)的变模式控制策略。输入额定电压时变换器采用FM控制以获得最大性能效率;输入电压降低时,采用非对称占空比PWM控制使变换器处于反激变换模式,获得最大电压增益;在输入电压较高或负载较轻时,采用对称占空比PWM控制,实现全负载范围内开关管零电压开关(ZVS)和整流二极管零电流开关(ZCS),降低开关损耗。对变模式控制策略工作模式以及特性进行了分析,给出了控制方案电路框图。实验结果验证了变模式控制策略的可行性,变换器获得了更高性能效率和更高功率密度。 相似文献
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软开关交错反激光伏并网逆变器 总被引:3,自引:0,他引:3
提出一种应用于单个光伏组件的软开关交错反激并网逆变器拓扑及其软开关控制策略。针对反激变压器漏感问题,提出漏感能量吸收回馈电路,实现了漏感能量吸收再利用,并实现了开关管漏源电压的钳位,提高了变换效率同时降低了开关管关断电压尖峰;提出基于数字处理器的反激变换器变开关频率谐振软开关控制策略,实现了开关管的零电压开通,同时改善了逆变器的电磁兼容特性;提出的交错并联反激逆变器有助于减小变压器和滤波器的体积,提高功率密度。详细分析变换器的工作原理,分析变开关频率谐振软开关控制方式的原理和实现条件,最后进行实验验证。 相似文献
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Sajad Arab Ansari Javad Shokrollahi Moghani Mohammad Mohammadi 《International Journal of Circuit Theory and Applications》2019,47(1):103-132
In this paper, a novel zero current switching (ZCS) flyback inverter in discontinuous conduction mode (DCM) is proposed. In the proposed flyback inverter, the ZCS for the primary switch is achieved by adding a simple auxiliary circuit to the conventional flyback inverter. Also, the auxiliary switch is turned on and turned off at ZCS condition. Therefore, the switching losses of the switches are negligible, which increases the efficiency and allows higher switching frequency and more compact design. The resonant auxiliary cell is activated only in short transition times that makes its conduction losses negligible. Furthermore, the voltage overshoot of the main switch is limited during the turn-off process, which allows utilization of lower voltage metal-oxide semiconductor field-effect transistors (MOSFETs) with low conduction losses and low cost. The detailed operation of the flyback inverter with auxiliary circuit and design considerations are presented. Simulation and experimental results are presented to verify the performance of the proposed inverter. 相似文献
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