为了帮助自己和大家对双主动桥隔离双向DC-DC变换器有一个初步了解,将翻译一篇发表于IEEE on Power Electronics的高引用综述。无其他用途,仅学习交流用。

首先感谢原文作者给予的宝贵的学习机会。

原文名称:Overview of Dual-Active-Bridge Isolated Bidirectional DC–DC Converter for High-Frequency-Link Power-Conversion System https://ieeexplore.ieee.org/document/6658916

广泛认为DAB-IBDC是下一代HFL PCS的核心电路,具有广阔的市场前景。在本节中,几种典型的DAB-IBDC用于HFLPCS的应用方案将是在世界范围内介绍。

A  蓄电池储能及不间断电源

一些文献讨论了DAB-IBDC在电池储能系统(BESS)中的应用,如图 17所示[114]、[115]。BESS采用DAB-IBDC代替传统的降压/升压电路和线频变压器,从而达到高功率密度、高效率和高功率传输能力[114]。在文献[114]和[115]中还提出了基于DABIBDC的接入高压电网的级联BESS。

文献[116]提出了一种基于DAB-IBDC的多功能模块化智能不间断电源(Intelligent UninterruptiblePower Supply,IUPS)系统,如图 18所示。IUPS由四个相同的H桥转换器组成,不仅可以实现传统UPS的所有基本功能,而且可以实现电源之间的循环使用。电网和蓄电池,在智能电网智能住宅的低压配电方面也有着应用前景。与BESS和IUPS应用类似,DAB-IBDC在汽车、电动和混合动力汽车以及可再生能源方面的应用也得到了讨论[117]-[120]。然而,由于电池电压总是随着充放电过程而变化,对于这类应用,高压直流电压必须与电池电压一起控制,以尽量减少功率循环和损耗。

B  固态变压器(Solid-State Transformer,SST)

文献[121]-[128]提出SST是未来可再生能源输送和管理系统的关键装置。SST的拓扑结构如图 19(a)所示。它利用多电平拓扑和传统的直流-交流逆变器分别处理7.2kV交流输入电压和120/240V交流输出电压。此外,DAB-IBDC被认为是高压和低压DC总线之间接口的永久关键部件。SST不仅可以替代传统的配电变压器,还可以提供电压暂降恢复、功率因数校正、故障限流等功能。与传统的配电变压器相比,SST降低了DAB-IBDC的体积和重量。在此基础上,一些研究还讨论了基于SST的分布式网络和微电网的求解方案[129]-[133]。除这些外,在文献[134]中对SST牵引应用技术进行了全面的讨论。

在图 19(a)中,SST主要针对交流变压器。基于SST概念,在文献[135]和[136]中对基于DAB-IBDC的直流变压器进行了分析,如图 19(b)所示。直流变压器中的DAB-IBDC以输入-串联、输出-并联结构连接,使低压(LV)开关能够使用,并且具有低传导损耗和良好的开关性能。采用高频操作,解决中压输入问题。在文献[137]-[139]中的DAB-IBDCs采用双半桥结构来降低功率损耗和成本。在文献[140]中,采用基于一种SiC JFETS和一个MOSFET的串联连接的紧凑、高压直流高压开关的共基连接SST。

C 背靠背(Back-to-Back,BTB)系统

文献[30],[141]提出了一种6.6kV模块化多级级联BTB系统,其特点是使用多个DAB-IBDCs,如图 20所示。两套模块化具有低压步骤的级联PWM变换器对减轻电源谐波电流和EMI发射作出了重要贡献[141]。此外,DAB-IBDC的使用不仅提供了两个馈线之间的电流隔离,而且减少了系统的体积和重量,并导致没有循环零序电流。

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双向 buck boost以及带 隔离 变压器 DAB 拓扑可支持各种电压等级的 双向 DC DC 变换,纹波小,动态响应好, 双向 buck boost采用电压电流闭关换, DAB 采用移向控制。 功率等级5kw,低压母线200V,高压800。 s function C代码编写 :652000637975217385搞电的码农
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来自:https://www.cnblogs.com/Mr-Wangblogs/p/9304699.html PET(Powerelectronictransformer):电力电子变压器 PET所具有的优点: (1)体积小、重量轻、无变压器油的污染; (2)具备功率因数调节能力,减小电网谐波污染; (3)能够接入直流环节,具备分布式能源接入能力; (4)自我保护能力强,可以实现...
你也许通过线上-线下的资料对于搭建H- 电路有所了解,毕竟这些电路相对比较简单。但有些资料介绍H- 电路比较精准,但有些差一点。当你实际使用 电路的时候也许就会意识到,很多电路特性实际上并没有在网络资料 说明清楚。下面的资料是来自于 H- 电路基础 网络文章的内容,作者在自行设计uM-H 电路的过程 写的博文,对于H 电路的原理和 应用 都充满着热情进行介绍。 ▲ 文章作者制作的 uM-H 电路模块 虽然作者尽量避免涉及到H 电路、电机控制原理等更深入的理论,但
对于全 隔离 DC - DC 电源的仿真,可以使用MATLAB Simulink进行建模和仿真。全 隔离 DC - DC 变换器 模型( DAB - 有源全 )可以实现高频 隔离 、电压电流 闭环控制、功率 双向 流动和ZVS软开关等功能。此外,还可以添加储能电池控制、buck-boost 双向 变换器 、单移相或三移相控制等功能。在仿真模型 ,可以使用MATLAB进行建模,并使用Visio图片进行修改和使用。需要注意的是,这些仿真模型仅用于学习和交流使用。\[3\] #### 引用[.reference_title] - *1* [ 主动 隔离 双向 DC - DC 变换器 (二) 基本特性](https://blog.csdn.net/qq_40678163/article/details/104145902)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_ pc _result","utm_medium":"distribute. pc _search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *2* [三相可控全 整流与 DC Buck变换电路设计仿真问题汇总](https://blog.csdn.net/AQRSXIAO/article/details/129020663)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_ pc _result","utm_medium":"distribute. pc _search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] - *3* [高频 隔离 DC DC 变换器 模型( DAB - 有源全 ),基于MATLAB Simulink建模仿真](https://blog.csdn.net/2301_77866396/article/details/130386921)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_ pc _result","utm_medium":"distribute. pc _search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v91^insertT0,239^v3^insert_chatgpt"}} ] [.reference_item] [ .reference_list ]