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控制与算法 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 4.0

滞环控制DC-DC变换器的开关频率确定

Switching Frequency Determination of DC–DC Converters With Hysteretic Control

Chung-Chieh Fang · Richard Redl · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年3月

滞环控制在DC-DC变换器中具有独特优势,但因开关频率受工作点、反馈纹波及寄生参数影响且难以预测,应用受限。本文提出谐波平衡分析法,旨在系统性地解决该类变换器开关频率的预测与优化问题。

解读: 滞环控制因其动态响应快、鲁棒性强,在阳光电源的储能PCS(如PowerTitan、PowerStack)及户用光伏逆变器的DC-DC升压级中具有潜在应用价值。该研究提出的谐波平衡分析法,有助于解决滞环控制在宽电压范围运行下的变频问题,从而优化电感设计、降低EMI噪声并提升变换效率。建议研发团队将其应...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 光伏逆变器 ★ 4.0

带闭环电压反馈的峰值电流控制Buck变换器的次谐波不稳定性极限

Subharmonic Instability Limits for the Peak-Current-Controlled Buck Converter With Closed Voltage Feedback Loop

Chung-Chieh Fang · Richard Redl · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年2月

本文推导并实验验证了带闭环电压反馈的恒频峰值电流控制Buck变换器的次谐波不稳定性闭式条件。研究表明,传统的开环电压不稳定性条件仅为其特例。通过该结果,可直接获取变换器参数空间中的不稳定性边界。

解读: 该研究对于阳光电源的组串式光伏逆变器(DC-DC升压级)以及储能变流器(PCS)中的双向DC-DC变换器设计具有重要指导意义。在高性能功率变换中,峰值电流控制模式被广泛应用,但其在特定占空比下的次谐波振荡问题是影响系统稳定性的关键。本文提供的闭式不稳定性边界推导,有助于研发团队在设计阶段更精确地优化...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 储能变流器PCS ★ 4.0

闭环电压反馈下峰值电流控制Boost、Buck-Boost、反激及SEPIC变换器的次谐波不稳定性极限

Subharmonic Instability Limits for the Peak-Current-Controlled Boost, Buck–Boost, Flyback, and SEPIC Converters With Closed Voltage Feedback Loop

Chung-Chieh Fang · Richard Redl · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月

本文推导并实验验证了闭环电压反馈下,连续导通模式(CCM)中峰值电流控制Boost变换器的次谐波振荡条件。分析了典型的电压环滞后和II型补偿器,指出开环电压不稳定条件仅为其特例。研究发现,与Buck变换器不同,这些拓扑的纹波特性对稳定性有显著影响。

解读: 该研究深入探讨了峰值电流控制下的次谐波振荡机制,对阳光电源的组串式光伏逆变器(DC-DC升压级)以及储能变流器(PCS)中的双向DC-DC变换器设计具有重要指导意义。在产品开发中,准确界定次谐波不稳定性极限,有助于优化电压环补偿器参数,提升系统在宽电压范围下的动态响应稳定性。建议研发团队在设计高功率...