三有源桥DC-DC变换器(triple active bridge,TAB)具有功率密度大、电气隔离及控制灵活等优点,在直流电网中应用前景十分广阔。传统单移相控制策略下,三有源桥变换器内部存在较大回流功率,导致变换器的电流有效值和损耗增加。针对上述问...三有源桥DC-DC变换器(triple active bridge,TAB)具有功率密度大、电气隔离及控制灵活等优点,在直流电网中应用前景十分广阔。传统单移相控制策略下,三有源桥变换器内部存在较大回流功率,导致变换器的电流有效值和损耗增加。针对上述问题,该文提出一种以减小无功功率为目标的基波环流优化控制策略。首先从TAB变换器基本原理出发,通过傅里叶级数分解及相量分析法构建了TAB变换器的数学模型,得出输出端口有功功率和无功功率的表达式。然后,采用粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)在全局范围内求解出最优移相角,构建相应的控制策略。通过改变负载模拟功率突变,对比分析单移相控制策略与所提优化控制策略下输出端口的响应特性。仿真和实验结果表明,该文所提优化控制策略能够在输出功率发生突变时,有效地减小输出端口的无功功率,提高系统效率。展开更多
文摘三有源桥DC-DC变换器(triple active bridge,TAB)具有功率密度大、电气隔离及控制灵活等优点,在直流电网中应用前景十分广阔。传统单移相控制策略下,三有源桥变换器内部存在较大回流功率,导致变换器的电流有效值和损耗增加。针对上述问题,该文提出一种以减小无功功率为目标的基波环流优化控制策略。首先从TAB变换器基本原理出发,通过傅里叶级数分解及相量分析法构建了TAB变换器的数学模型,得出输出端口有功功率和无功功率的表达式。然后,采用粒子群算法(particle swarm optimization,PSO)在全局范围内求解出最优移相角,构建相应的控制策略。通过改变负载模拟功率突变,对比分析单移相控制策略与所提优化控制策略下输出端口的响应特性。仿真和实验结果表明,该文所提优化控制策略能够在输出功率发生突变时,有效地减小输出端口的无功功率,提高系统效率。