多路輸出的PEMFC控制系統電源的研制
0 引言
PEMFC氫能發電機具有無污染、高效率、無噪聲和具有連續工作和模塊化的特點,特別是具有不受“卡諾”循環限制、工作溫度低、熱輻射小等優點,在軍用和民用領域都具有十分廣闊的應用前景。由于PEMFC發出的是變化范圍較大的直流電,必須經過穩壓、逆變等轉換后,獲得穩定的輸出電壓后才能應用于負載。在PEMFC發電機的控制系統電源采用自發電供電時,電源系統需要適應發電機的輸出特性。控制系統正常工作是發電機安全可靠運行的重要條件,可靠的電源是控制系統穩定運行的基礎,因此,研究適應PEMFC發電系統輸出電特性的控制系統電源是非常必要的。
l PEMFC控制系統電源總體結構設計
本文分析了一種輸入/輸出隔離型的DC/DC變換電路結構,如圖1所示。該電路采用單端反激式結構,以PWM方式首先將PEMFC輸出的36~72 V直流電壓逆變為高頻方波,經高頻變壓器降壓,再整流濾波得到穩定的24 V和5 V直流電壓。其主要由三菱智能功率模塊(IPM)、高頻變壓器、整流濾波電容、霍爾電壓傳感器和PWM控制板組成,PWM控制板通過DSP實現。
2 主電路的設計
2.1 IPM功率模塊
IPM即智能功率模塊(intelligent power module),它是將IGBT連同其驅動電路和多種保護電路封裝在同一模塊內,使系統設計者可從繁瑣的IGBT驅動和保護電路的設計中解脫出來。
IPM選擇三菱智能功率模塊PM300HHAl20,其包含一只300 A/l200 V的IGBT,其內部含有門極驅動控制、故障檢測和多種保護電路,并且內置有電流傳感器。
IPM可以實現的保護功能有:控制電源欠壓保護(UV);過熱保護(OT);過流保護(0C);短路保護(SC)。需要強調的是,IPM的保護功能自身并不能排除故障。在電路設計時應利用故障輸出信號FO,使系統在故障發生時能夠封鎖IPM的輸入信號并停機。PM300HHAl20的控制輸入和輸出都用光耦隔離,如圖2所示,采用隔離的電源單獨供電,確保安全可靠。
2.2 高頻變壓器
高頻變壓器的設計是研制開關電源的關鍵技術。單端反激式開關電源的變壓器實際是一個耦合電感,它實現直流隔離、能量存儲和電壓轉換的功能。它的性能不僅對電源效率有很大影響,而且關系到開關電源的電磁兼容性等技術指標。
已知參數:直流輸入的最大電壓VINmax=72 V;直流輸入的最小電壓VINmin=36 V;開關頻率fs=20 kHz;輸出電壓V01=5 V,V02=24 V;輸出電流I01=1 A,I02=0.5 A;輸出功率P0=5×1+24×O.5=17 W;電源效率η=80%;損耗分配系數Z=O.5,Z為次級損耗與總功率的比值;初級紋波電流Ir與初級峰值電流Ip的比值Krp=O.4。
(1)初級電感量的計算
初級峰值電流Ip的表達式為:
將數值代入后可求得Ip=1.17 A。
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