Análisis de convertidor dual simétrico bajo condiciones de alta frecuencia de conmutación
Autores: Tang, Yu; Kong, Dekai; Tong, Haisheng
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Análisis de convertidor dual simétrico bajo condiciones de alta frecuencia de conmutación
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Baterías de vehículos eléctricos
Convertidor de alta ganancia
Interruptor dual simétrico
Parámetros parásitos
Alta frecuencia
Operación del circuito
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 43
Citaciones: Sin citaciones
Las baterías de vehículos eléctricos tienen el problema de baja tensión de salida, por lo que la aplicación de un convertidor de alta ganancia es un tema de investigación candente. El convertidor de alta ganancia de interruptor dual simétrico tiene las ventajas de una estructura simple, baja tensión y estrés de corriente, y baja interferencia electromagnética. Debido al deterioro del rendimiento del circuito causado por los parámetros parásitos del circuito en condiciones de operación de alta frecuencia, el análisis anterior bajo condiciones de baja frecuencia no puede satisfacer los requisitos de evaluación del rendimiento. Para aclarar si el convertidor de alta ganancia de interruptor dual simétrico puede mantener sus características de funcionamiento bajo condiciones de operación de alta frecuencia, este documento establece el modelo del convertidor considerando los parámetros parásitos, y deduce los modos de circuito furtivo a alta frecuencia. Se analizan los efectos de los parámetros parásitos a alta frecuencia en la ganancia de voltaje, el estrés del interruptor y el funcionamiento simétrico, lo cual es beneficioso para la selección y optimización de dispositivos de energía. Este documento considera que tener en cuenta los parámetros parásitos puede reducir la ganancia de salida del convertidor de alta ganancia de doble interruptor simétrico considerando parámetros parásitos en condiciones de alta frecuencia, aumentar el estrés de conmutación y afectar la simetría del funcionamiento del circuito cuando los valores de los parámetros parásitos son diferentes. Finalmente, se establece una plataforma experimental con una potencia nominal de 200 W y una frecuencia de conmutación de 200 kHz, y se proporciona una verificación experimental para verificar el análisis.
Descripción
Las baterías de vehículos eléctricos tienen el problema de baja tensión de salida, por lo que la aplicación de un convertidor de alta ganancia es un tema de investigación candente. El convertidor de alta ganancia de interruptor dual simétrico tiene las ventajas de una estructura simple, baja tensión y estrés de corriente, y baja interferencia electromagnética. Debido al deterioro del rendimiento del circuito causado por los parámetros parásitos del circuito en condiciones de operación de alta frecuencia, el análisis anterior bajo condiciones de baja frecuencia no puede satisfacer los requisitos de evaluación del rendimiento. Para aclarar si el convertidor de alta ganancia de interruptor dual simétrico puede mantener sus características de funcionamiento bajo condiciones de operación de alta frecuencia, este documento establece el modelo del convertidor considerando los parámetros parásitos, y deduce los modos de circuito furtivo a alta frecuencia. Se analizan los efectos de los parámetros parásitos a alta frecuencia en la ganancia de voltaje, el estrés del interruptor y el funcionamiento simétrico, lo cual es beneficioso para la selección y optimización de dispositivos de energía. Este documento considera que tener en cuenta los parámetros parásitos puede reducir la ganancia de salida del convertidor de alta ganancia de doble interruptor simétrico considerando parámetros parásitos en condiciones de alta frecuencia, aumentar el estrés de conmutación y afectar la simetría del funcionamiento del circuito cuando los valores de los parámetros parásitos son diferentes. Finalmente, se establece una plataforma experimental con una potencia nominal de 200 W y una frecuencia de conmutación de 200 kHz, y se proporciona una verificación experimental para verificar el análisis.