好的,我们来解释一下什么是双向变换器,并提供一个基础的双向变换器电路图释(中文版)。
什么是双向变换器?
-
基本概念:
- 双向变换器(Bi-directional Converter)是一种电力电子电路,它能够根据需要,在两个连接的电源或负载之间,实现电能的双向传输和控制。
- 简单来说,它就像一条可逆的电力通道。电流可以朝一个方向流动,也可以朝相反的方向流动,由控制信号决定。
-
核心功能:
- 正向模式 (Forward Mode): 电能从端口 A 传输到端口 B。例如,从电网(端口A)给电池(端口B)充电。
- 反向模式 (Reverse Mode): 电能从端口 B 传输到端口 A。例如,电池(端口B)放电回馈给电网(端口A),或者为另一负载供电。
-
关键特点/优势:
- 能量回馈: 这是最核心的价值。允许回收利用原本会浪费的能量(如电动汽车刹车时的动能转化为电能)。
- 效率提升: 避免了使用单独的充电器和逆变器(在需要交流<->直流变换时),减少了能量转换级数和损耗。
- 节省空间和成本: 一个电路取代两个单向电路(一个整流/充电,一个逆变/放电),更紧凑,潜在成本更低。
- 系统简化与控制灵活: 控制策略能无缝切换运行模式,根据需求优化能量流。
-
应用场景:
- 电动汽车/混合动力汽车: 电池充电(电网->电池)和再生制动能量回收(电机->电池->电网/车载系统)。
- 可再生能源系统: 光伏/风力发电系统存储(源->电池)和从电池向电网或负载供电(电池->负载/电网)。
- 不间断电源: 市电正常时给电池充电(市电->电池),市电中断时电池向负载供电(电池->负载)。
- 数据中心/微电网: 实现分布式能源和储能单元间的灵活能量交换。
- 电池测试设备: 既可以给电池充电,也可以模拟负载让电池放电。
- 电机驱动: 需要四象限运行(正反转+发电)的场合。
双向变换器电路图释(示例:非隔离式双向 Buck-Boost 变换器)
这是最基础、最常见的一种双向 DC-DC 变换器拓扑。
电路图
高压侧 (HV) 低压侧 (LV)
(例如: 400V 母线) (例如: 48V 电池)
| |
+-----+ +-----+
| | | |
+-----> | D1 | | D2 | <----+
| | | | | |
| | S1 | L1 | S2 | |
| HV +--| |----+ +---||||---+---| |---+ | LV
| | +-----+ | | | +-----+ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | +----) (-------+ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | +----------+ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---+-||------+ +-----------------------)--------||-+ |
| Cin1 | 主电感 L1 | Cin2 |
| | | |
+-------------+------------------------------+-------------+
共地 (GND)
关键组件标注:
- S1, S2: 功率开关管(如 MOSFET 或 IGBT)。通常采用互补工作且有死区时间的控制策略,防止上下管同时导通导致短路。
- D1, D2: 通常不是单独的二极管,而是开关管 S1 和 S2 的体二极管(对于MOSFET)。在特定模式下作为续流二极管工作。
- L1: 储能电感。是整个变换器的核心能量传递和缓冲元件。
- Cin1, Cin2: 输入/输出滤波电容,用于稳定端口电压并滤除高频纹波。
- HV: 高压侧端口(通常电压较高)。
- LV: 低压侧端口(通常电压较低)。
- GND: 公共参考地。
工作模式图解与描述
-
正向模式 (降压模式 Buck Mode): 能量从 HV 流向 LV (例如 400V母线 -> 48V电池充电)。
- 开关状态:
- S1: 受控开关(高频 PWM 开通/关断)。当 S1 开通时,HV 电流流经 S1 -> L1 -> 给 LV 侧的 Cin2/LV 电池充电,同时电感 L1 储能。
- S2: 常关断。在 S1 关断期间,L1 中的电流不能突变,它通过 LV 侧开关管 S2 的体二极管 D2 形成回路,继续向 LV 提供电流。
- 电流路径:
- S1开通: HV+ -> S1 -> L1 -> LV+ -> LV负载(充电)-> LV- -> GND -> HV-
- S1关断: LV+ -> L1 -> D2 -> LV负载(充电)-> LV- -> GND (LV侧续流回路)
- 效果: HV 高压被降压(Buck)成低于 HV 的 LV 电压给电池充电。相当于 S1/S2/D2 构成了一个标准的 Buck 变换器。
- 开关状态:
-
反向模式 (升压模式 Boost Mode): 能量从 LV 流向 HV (例如 48V电池放电 -> 400V母线)。
- 开关状态:
- S2: 受控开关(高频 PWM 开通/关断)。当 S2 开通时,LV 电流流经 L1 -> S2 -> GND,电感 L1 储能。
- S1: 常关断。在 S2 关断期间,L1 中的电流不能突变,它通过 HV 侧开关管 S1 的体二极管 D1 形成回路,向 HV 侧供电(Cin1/HV 母线)。
- 电流路径:
- S2开通: LV+ -> L1 -> S2 -> LV- (GND) (电感充电回路,HV侧无输出)
- S2关断: LV+ -> L1 -> D1 -> HV+ -> HV负载(如电网)/电容 Cin1 -> GND -> LV-
- 效果: LV 低压被升压(Boost)成高于 LV 的 HV 电压馈入高压母线。相当于 S2/S1/D1 构成了一个标准的 Boost 变换器。
- 开关状态:
总结这张基础电路图
- 这个电路利用一个电感 L1 和两组对称的开关管/二极管组合 (S1/D1 和 S2/D2)。
- 通过控制 S1 和 S2 的开关状态(重点是决定哪个管子受PWM控制,哪个管子常关),巧妙地切换了电能在电感 L1 中“充电”和向不同端口“释放”的方向,从而实现电能(电压等级转换后)在 HV 侧和 LV 侧之间的双向传输。
- 结构对称、控制策略清晰(需要防止上下管直通)是这种基础拓扑的特点。
当然,实际工程应用中根据输入输出电压比、功率等级、是否需要电气隔离(安全、电压匹配)、效率、成本等要求,还会用到更复杂的双向拓扑,如隔离型的双有源桥,或者三相双向变换器等,但基础的非隔离双向 Buck-Boost 很好地阐释了双向能量流的原理。
双向全桥LLC谐振DC-DC变换器的研究—双向谐振变换器
常见的双向谐振变换器主要有双向串联谐振变换器(Serious Resonant Converter, SRC)和双向 LLC 谐振变换器。
2023-12-05 11:27:50
基于Buck-Boost的双向DCDC变换器原理分析
能量双向流动,进而可以节省构建变换器的材料,并且转换效率高,因此被广泛应用于无需电气隔离的电池储能系统,光储、风储微电网系统等。 基于Buck-Boost的双向半桥DCDC变换器结构如图一所示。由图可知,这种双向DC/DC变换器本质上是Buck和Boost两种变换器构
2021-03-01 12:06:46
基于STM32的双向DC-DC变换器设计
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
iujwers
2021-08-04 06:26:00
多电平双向DCDC变换器的工作原理是什么
多电平双向DCDC变换器的工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平的工作原理1.3 多电平的优点二,一些注意点2.1 电感
zyh34997
2021-11-16 07:09:50
什么是双向直流变换器?它有哪些应用?
双向直流变换器(Bi-directional DC-DC Converter) 是一种能够实现直流电能双向传输的电力电子设备。它不仅可以将直流电能从一个电压等级转换为另一个电压等级,还能在必要时将
2024-08-14 11:11:47
隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法
隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法*附件:隔离型双向DCDC变换器-拓扑结构与控制方法.pdf
ewaysqian
2022-08-23 14:12:56
高频高效双向buck/boost变换器的设计
/boost变换的主电路、控制部分中的采样与调理滤波电路、驱动隔离电路等,最终完成双向DC/DC变换器的硬件平台电路设计与焊接。在设计过程中,注意器件高频开关时存在的振荡等问题,并找到对应的解决方法。技术
吓死娘亲了
2020-04-29 14:14:35
基于Buck-Boost的双向半桥DCDC变换器设计
基于Buck-Boost的非隔离型双向半桥DCDC变换器结构上比起隔离型的双向DCDC变换器结构简单,没有变压器,功率开关器件数目相对较少,操控方式较容易,通过全控型开关器件的反并联二极管最终
2023-02-25 13:52:17
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
jf_1130001324
2020-04-24 18:08:05
设计的双向DC-DC变换器
设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电
RATION
2021-11-17 08:23:47
双向AC/DC变换器的组成和工作原理
双向AC/DC变换器,作为一种能够实现交流电(AC)与直流电(DC)之间双向转换的电力电子设备,其工作原理涉及多个关键组件和复杂的控制策略。
2024-08-14 11:47:20
锂电池化成用双向DC-DC变换器设计
摘 要:针对锂电池化成过程中采用电阻放电带来的大量能量浪费现象,设计了一个双向DC-DC变换器,可以实现化成放电能量的高效回收。该变换器以Buck/Boost双向DC-DC变换器作为主电路拓扑
2023-03-22 09:12:33
基于3KW双向变换器的电源设计方案
本文介绍了一种3KW双向变换器的设计考虑,该变换器满足大功率便携式储能产品的需求。首先,我们在设计中比较了几种功率器件的性能,并指出SiC器件可以提高双向转换器的性能,因为它们具有出色的开关特性和极小的体二极管反向恢复性能。
2023-11-27 12:37:02
分享【基于磁隔离双向传输的多功能DC/DC变换器设计】
,提出一种基于磁隔离双向传输反馈控制的DC/DC变换器电路结构,并在此电路基础上拓展出过流保护、禁止、并联均流等辅助功能。通过实际测试验证,采用该方案的产品性能指标优越,还具有良好的辅助功能。关键词
elecfans小能手
2020-08-07 09:16:09
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
jhdfvs
2021-11-17 06:37:14
储能双向DC/DC功率变换器介绍
在能源存储系统中,储能双向DC/DC功率变换器(Bidirectional DC/DC Converter,简称BDC)是核心组件之一。它不仅能够实现能量的双向流动,即在储能设备与电网之间、储能设备
2024-05-17 16:27:27
双向DC-DC变换器典型应用:1.6kW 48V/12V设计方案
1.6kW 48V 12V 双向直流变换器适用于车载等应用。这是该车载 48V 12V 双向变换器方案的系统规格 。
2020-05-29 08:53:00
燃料电池车的可调DC电源——双向Zeta-Sepic直流变换器电路设计方案
式(BOOST),升降压式(BUCK/BOOST),库克(CUK),瑞泰(ZETA),塞皮克(SEPIC)等六种[1]。设计采用没有隔离的双向Zeta-Sepic直流变换器电路,工作原理电路图如图3
ElecFans小喇叭
2020-09-01 14:56:24
