Conversor DC-DC aislado de doble entrada con capacidad de aumento ultra alta basado en el circuito de Sheppard Taylor
Autores: Shen, Chih-Lung; Chen, Li-Zhong; Chen, Hong-Yu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Conversor DC-DC aislado de doble entrada con capacidad de aumento ultra alta basado en el circuito de Sheppard Taylor
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Palabras clave
Conversor aislado de paso dual
Aumento de voltaje
Ganancia de voltaje
Capacitores de refuerzo
Reciclaje de energía de fugas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Se propone en este documento un convertidor aislado de alta elevación de paso dual (DHSIC), que incorpora el circuito de Sheppard Taylor en el diseño de la etapa de potencia para aumentar la ganancia de voltaje. Además, el circuito principal adopta condensadores de refuerzo y condensadores conmutados, sobre los cuales la ganancia de voltaje del convertidor puede mejorar significativamente. Dado que el convertidor propuesto posee una característica inherente de alta elevación de paso, es capaz de procesar voltajes de entrada bajos. El DHSIC también cuenta con características importantes de reciclaje de energía de fuga, limitación de voltaje de interruptor y obtención continua de corriente de entrada. Estas características mejoran la eficiencia del convertidor y benefician al DHSIC para aplicaciones de alta potencia. La estructura del convertidor propuesto es concisa, lo que puede reducir costos y simplificar el enfoque de control. El principio de operación y la derivación teórica del convertidor propuesto se discuten a fondo en este documento. Se realizan simulaciones e implementaciones de hardware para verificar la corrección del análisis teórico y validar la viabilidad del convertidor también.
Descripción
Se propone en este documento un convertidor aislado de alta elevación de paso dual (DHSIC), que incorpora el circuito de Sheppard Taylor en el diseño de la etapa de potencia para aumentar la ganancia de voltaje. Además, el circuito principal adopta condensadores de refuerzo y condensadores conmutados, sobre los cuales la ganancia de voltaje del convertidor puede mejorar significativamente. Dado que el convertidor propuesto posee una característica inherente de alta elevación de paso, es capaz de procesar voltajes de entrada bajos. El DHSIC también cuenta con características importantes de reciclaje de energía de fuga, limitación de voltaje de interruptor y obtención continua de corriente de entrada. Estas características mejoran la eficiencia del convertidor y benefician al DHSIC para aplicaciones de alta potencia. La estructura del convertidor propuesto es concisa, lo que puede reducir costos y simplificar el enfoque de control. El principio de operación y la derivación teórica del convertidor propuesto se discuten a fondo en este documento. Se realizan simulaciones e implementaciones de hardware para verificar la corrección del análisis teórico y validar la viabilidad del convertidor también.