Power Electronics是一个专门的场,用于使用半导体设备对电力的转换和控制。在电动汽车(EV)中,电源电子设备对于管理各种组件(例如电池和电动机)之间的能量流量至关重要。这些系统执行基本功能,包括将直流电流(DC)从电池转换为电动机交替电流(AC),调节电压水平以及确保有效的能量管理。电力电子设备的整合对于提高电动汽车的整体性能和效率至关重要,启用了诸如Exenerative Brakic之类的功能,该功能捕获和重用否则会在制动过程中丢失的能量[2]。功能[2]。电动电子转换器,例如逆变器,DC-DC Converters和AC-DC Converters,在增强
David BrotonsAlcázar是Valencia的高级数据转换器组的高级验证工程师。David于2018年在爱尔兰利默里克(Limerick)加入了模拟设备,在那里他最初是Precision Converters Group的模拟/混合信号验证工程师。
线性稳压器的基本结构、优点和缺点;基本 DC-DC 转换器(降压、升压、降压-升压)的稳态分析;衍生 DC-DC(Cuk、SEPIC、二次)转换器的稳态分析。变压器隔离 DC-DC 转换器(正向、反激、推挽、桥式)的稳态分析;开关模式稳压器规格、框图、建模方法、假设和近似值。CCM 和 DCM 模式下硬开关转换器的动态模型和传递函数。稳压器设计示例:电流编程转换器、框图、稳定性、建模和传递函数。单相 PFC 电路。谐振转换器,软开关原理:ZVS、ZCS、ZVZCS 谐振负载转换器:变频串联和并联谐振转换器(谐振开关转换器(准谐振):半波和全波操作和控制。谐振过渡相位调制转换器,降低 VA 额定值,固定频率操作以及设备和变压器非理想性的有利用途;软开关双向 DC-DC 转换器(双有源桥):在降压模式和升压模式下进行软开关,带或不带有源钳位 PWM 转换器(带辅助开关)、ZVT/ZCT PWM 转换器:带辅助开关的隔离和非隔离拓扑;辅助谐振换向极逆变器:用于逆变器的 ZVT 和 ZCT 概念;谐振直流链路逆变器:通过辅助开关强制振荡直流链路电压。先决条件:无
a)EEL-543:事实设备B)EEL-634:EEL-EV C)EEL-635的高功率转换器:电力电子系统的数字实施d)EEL-641:MicroController-641:微控制器及其在功率转换器上的应用及其在电源转换器上的应用EEL-643 E)EEL-643:EEL-648:EEL WISTER 50 EEL WIDES EEL WIDES EEL-648:EEL-648:EEL-648:EEL-648:EEL-648:EEL-648:电源H)EEL-651:电源质量改进技术I)EEL-655:特殊机器J)EEL-506:电源转换器的数学建模和控制器k)EEL-673:基于WBG设备的电力转换器的设计L)EET-501:现代运输系统的电动驱动器
■ 3R PEC - 可靠、坚固且具有弹性的电力电子转换器 ■ CHM - 电力转换器的状态和健康监测 ■ AI for PE - 电力电子应用的人工智能 ■ 先进无源器件 - 电力转换器的先进无源器件及其热管理 ■ 智能 PEC - 智能电力转换器架构
在本文中,确定并检查了多个输入DC-DC转换器中的当代发展。寻求减轻与在分销系统和电动Ve Hicles(EV)中使用可再生能源相关的困难的追求,产生了许多新的转换器拓扑。这些新拓扑具有更轻松的控制,较低的零件,更便宜,值得替代转换器的典型系列或并行连接。转换器由三个部门识别,这些划分困扰了各个端口之间的隔离。电连接的转换器在端口之间没有隔离,因此DC链接连接端口。电磁连接的转换器使用DC-Link连接输入端口,但输入端口和输出端口是隔离的。在磁连接的转换器中,输入端口被多个绕组的trans隔开,就像输出端口是通过绕组从输入端口隔离的一样。将介绍转换器的形成,结构,炭化,操作,优点和缺点。此后,将根据转换器的不同特征进行比较。本评论确定了转换器属性取决于特定的应用程序要求,因此,没有转换器满足行业中的所有需求。建议未来的研究趋势。这项工作旨在更新自上次全面评论以来时间间隙进行的研究。
摘要:对便携式电子设备和可再生能源系统的需求不断增长,促使人们需要有效且通用的功率转换解决方案。本研究论文介绍了一项有关电池集成多个输入DC-DC增强转换器的综合研究,该研究是各种应用中的关键组件,包括电动汽车,可再生能源系统和便携式电子产品。这项研究的主要目标是研究多个输入DC-DC增强转换器的设计,建模,控制策略和性能分析,这些转换器包含了电池等能量存储元件。该研究探讨了各种转换器拓扑,包括交织的增强转换器,多输入转换器和双向转换器,并结合储能,以提高整体系统效率,灵活性和可靠性。研究的关键方面包括:DC-DC Booster Conveter。1。转换器拓扑分析:对不同多个输入DC-DC提升转换器拓扑的彻底检查,突出了它们在各种应用中的优势和局限性。2。建模和仿真:开发数学模型和仿真工具,以准确预测电池集成的多个输入转换器在各种操作条件下的行为和性能。3。控制策略:对高级控制技术的调查,以优化这些转换器的操作,确保多个输入源和电池之间无缝的能量流,同时保持稳定的输出电压和电流水平。4。5。6。效率和可靠性:评估电池集成转换器的效率和可靠性,考虑组件选择,热管理和瞬态响应等因素。应用和案例研究:现实世界中的案例研究和应用示例,以证明这些转换器在特定情况下的实用性和有效性,例如电动汽车和可再生能源整合。未来的趋势和挑战:对电池集成功率转换领域的新兴趋势和挑战的讨论,包括宽带半导体技术的进步以及与新兴的电池化学分配的整合。这项研究的发现预计将对更有效和多功能的功率转换解决方案的开发产生重大贡献,从而促进可再生能源的广泛采用以及在各种电子系统中的整合。此外,这项研究获得的见解将有助于满足现代节能应用的不断发展的需求,同时解决电力电子和能源管理中的主要挑战。关键字:DC-DC助推器conveter
EEE G541 配电设备和配置 [3 2 5] 消费者端配电装置的基本配置。变压器类型、规格、性能、保护和尺寸。电缆和绝缘层的类型、电缆参数、载流量和保护。低压开关设备的额定值及其在选择、开关瞬态和清除时间中的应用。保险丝的属性(以载流量为参考)。仪表、仪器变压器及其应用。配电层的电压控制。电能质量功率因数、频率和谐波含量的基本概念 EEE G542 电力电子转换器 [3 2 5] 转换器的重要性在于它是电源和负载之间的接口。DC-DC 转换器:降压、升压和降压-升压配置。ACDC 转换器:单相和三相二极管和晶闸管转换器。晶闸管转换器中的逆变和线路换向逆变器的应用。 DCAC 转换器:单相和三相开关模式电压源逆变器、不同类型的 PWM 操作、多级 VSI 操作、空间矢量调制技术。AC-AC 转换器:晶闸管供电交流负载、循环换流器。矩阵转换器阵列及其作为 DC-DC 和 DC-AC 转换器的操作。EEE G543 功率器件微电子学与选择 [ 3 0 3] 功率器件封装的热特性、R θJC 和 R θCS 的问题、热流及其对器件温度的影响、散热器设计和选择。双层结行为、漂移区的概念、功率二极管的特性。厚膜 BJT 中的基极操作、稳态特性、开启和关闭时间、多级功率达林顿。四层结行为、晶闸管的两个晶体管模型、四层结器件的动态模型。GTO 晶闸管、四层结器件的关闭机制、当前的技术问题。 MOS 的工作原理和特性、功率 MOSFET 的特性和结构。MOSFET 到 IGBT 的发展、技术优势、特性和动态行为。绝缘栅技术的当前技术问题。矩阵转换器简介。EEE G545 电力电子系统控制与仪表 [3 0 3] 参考电力电子转换器的调节和控制问题。反馈转换器模型:基本转换器动态、快速切换、分段线性模型、离散时间模型。DC-DC 转换器的电压模式和电流模式控制、整流器系统的比较器控制、比例和比例积分控制应用。基于线性化的控制设计:传递函数、补偿和滤波、补偿反馈控制系统。滞后控制基础知识以及在 DC-DC 转换器和逆变器中的应用。一般边界控制:边界附近的行为以及合适边界的选择。模糊控制技术的基本思想和性能问题。电力电子电路传感器、速度传感器和扭矩传感器。EEE G552 固态硬盘 [3 2 5] 驱动系统简介:要求、组件和基准;电机理论回顾;电机的电力电子控制:要求和操作问题;感应电机的静态速度控制:交流电源控制器、滑差能量回收、VSI 和 CSI 控制的感应电机;同步电机和相关机器的速度控制;直流电机速度控制问题:整流器和斩波控制器;先进的感应电机驱动控制:矢量控制,
• Configuration of the electrical part of wind power systems: Electric machines, power converters, transformers, constant and variable speed operation, wind power systems control • Siting, system design, wind farms, internal electrical networks of wind farms • Connection of wind power systems to the electricity grid • Energy and economic evaluation of wind power systems • Environmental impacts • Wind power forecasting • Wind power systems penetration in power systems • Electricity storage and hybrid power plants, operation of wind power systems在自主系统•立法框架中,风能系统在自由化的电力市场实验室中的运行: