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申请/专利权人:浙江大学;浙江大学先进电气装备创新中心
摘要:本发明公开了一种高效能双向DCDC变流器控制方法。方法包括:根据双向DCDC变流器的电感电流判断瞬时电流流向;在考虑双向DCDC变流器的工作模式的情况下,获得在时间宽度上的驱动信号调制因子;对双向DCDC变流器的驱动信号进行调制,实现双向DCDC变流器的控制。本发明方法将电感电流作为控制信号,调制同步开关管驱动脉冲,解决双向DCDC变流电路工作在强制连续模式的问题,从而降低磁损耗和直流电阻损耗。针对电路中高噪声信号干扰,采用迟滞比较的方式进行净化;同时,采用电流幅值和时间宽度双重标准调制同步整流脉冲,降低阈值宽度,进一步降低系统损耗。控制逻辑可以由硬件电路实现,保障了控制的快速性和可靠性。
主权项:1.一种高效能双向DCDC变流器控制方法,其特征在于,包括:步骤一,根据双向DCDC变流器的电感电流判断瞬时电流流向;步骤二,根据双向DCDC变流器的瞬时电流流向,在考虑双向DCDC变流器的工作模式的情况下,获得双向DCDC变流器在时间宽度上的驱动信号调制因子;步骤三,根据双向DCDC变流器的驱动信号调制因子对双向DCDC变流器的驱动信号进行调制,实现双向DCDC变流器的控制;所述的步骤二中,首先根据双向DCDC变流器的电感电流判断瞬时电流流向,在时间宽度上获得逻辑变量加和,根据逻辑变量加和进行比较获得中间调制因子,进而在考虑双向DCDC变流器的工作模式的情况下,根据中间调制因子获得驱动信号调制因子;所述的逻辑变量加和εm具体如下:εm=∑ε 其中,εm为逻辑变量加和,ε为逻辑变量;iL为双向DCDC变流器的电感电流;ith_l和ith_h分别为迟滞比较器的第一预设阈值和第二预设阈值;所述的根据逻辑变量加和εm进行比较获得中间调制因子F0,具体如下: 其中,F0为中间调制因子;εm为逻辑变量加和;k为时间因子,即计数次数;所述的在考虑双向DCDC变流器的工作模式的情况下,根据中间调制因子获得驱动信号调制因子,具体为将中间调制因子F0与工作模式因子f0做“或”运算,得到驱动信号调制因子F: 其中,F为驱动信号调制因子;F0为中间调制因子;双向DCDC变流器的工作模式包括升压Boost工作模式和降压Buck工作模式;所述的工作模式因子f0根据双向DCDC变流器的工作模式确定,具体如下: 其中,f0为工作模式因子;所述的步骤三中根据双向DCDC变流器的驱动信号调制因子对双向DCDC变流器的驱动信号进行调制,具体如下: 其中,Vgs2为双向DCDC变流器的驱动信号,即双向DCDC变流器的同步功率管的驱动脉冲;PWM2为双向DCDC变流器的主控芯片输出同步整流脉冲;F为驱动信号调制因子。
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