《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 分布式電源系統中的非線性因素分析
分布式電源系統中的非線性因素分析
2016年電子技術應用第4期
李安壽1,2,陳 琦3,王子才1,李鐵才2
1.哈爾濱工業大學,黑龍江 哈爾濱150001;2.深圳航天科技創新研究院,廣東 深圳518057; 3.中國空間技術研究院,北京100094
摘要: 目前,分布式電源系統在許多行業得到了廣泛應用。然而,由于其復雜非線性,分布式電源系統尚無完善理論分析方法。介紹了分布式電源系統模塊間的連接方式,綜述了分布式電源系統的建模方法,并對分布式電源系統中可能存在的非線性因素進行了全面分析和總結,為進一步使用非線性方法分析分布式電源系統特性奠定了基礎。
中圖分類號: TM46
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.04.006
中文引用格式: 李安壽,陳琦,王子才,等. 分布式電源系統中的非線性因素分析[J].電子技術應用,2016,42(4):22-24.
英文引用格式: Li Anshou,Chen Qi,Wang Zicai,et al. Nonlinear factors analysis of distributed power system[J].Application of Electronic Technique,2016,42(4):22-24.
Nonlinear factors analysis of distributed power system
Li Anshou1,2,Chen Qi3,Wang Zicai1,Li Tiecai2
1.Harbin Institute of Technology,Harbin 150001,China;2.Shenzhen Academy of Aerospace Technology,Shenzhen 518057,China; 3.China Academy of Space Technology,Beijing 100094,China
Abstract: Distributed power system(DPS) has been widely applied in many areas. However, there is no perfect theory analyzing method due to its complex nonlinearity. Several basic connection types of modules in DPS are introduced. The modeling approaches and nonlinear factors of DPS are fully analyzed and summarized, which laid the foundation for the analyzing characteristics of DPS with nonlinear methods.
Key words : switched-mode converter;distributed power system;modeling;nonlinear

0 引言

    與集中式電源系統相比,分布式電源系統具有可靠性高、便于模塊化、標準化、集成化、易擴展、易維護等許多優點[1]。因此,分布式電源系統在航天器電源、航空電源、電力系統、船舶、新能源汽車、計算機電源等領域得到了長足發展和廣泛應用。然而,分布式電源系統結構多樣,是非常復雜的非線性系統,尚未形成完善的設計和分析方法。本文介紹了分布式電源系統建模方法,對分布式電源系統中可能存在的非線性影響因素進行了歸納總結,為下一步研究奠定了基礎。

1 分布式電源系統中的幾種連接方式

    分布式電源系統的拓撲結構可以看成“源+變換器+負載”。各模塊間可以有以下幾種連接方式[2]:(1)級聯;(2)并聯;(3)源分立;(4)負載分立(如圖1所示)。另外,分布式電源系統各模塊間還有串聯連接方式,由于這種連接方式并不常見,本文未予列出。由圖1所示的連接方式可以組成更為復雜的分布式電源系統。這些不同的連接方式,使得分布式電源系統的設計和分析都比較復雜,同時也容易引起系統不穩定的問題[3]

zs1-t1.gif

2 分布式電源系統的建模方法

    對一個開關變換器而言,可以采用器件級模型盡可能準確地分析開關變換器的詳細特性。但對于整個分布式電源系統而言,使用器件級模型來分析整個系統的特性是十分困難的。根據不同的需求,人們經常會從平均、功率守恒等觀點出發采用簡化模型來對分布式電源系統進行研究。在分布式電源系統的仿真分析中,大信號平均模型是一種相對合適的模型,它保留了系統的非線性特性,仿真時間較短。為了進一步降低分布式電源系統分析的難度,人們也提出了更為簡化的模型:在分析兩個級聯的開關變換器時,后級變換器經常等效為一個簡單的恒功率負載[4]或恒阻負載和恒功率負載的組合[5]。在靜態模型的基礎上,文獻[6]則進一步建立了恒功率負載的高階動態模型。

    在分布式電源系統中,經常把負載和變換器等效成為一個新的“負載”,負載是有源和無源功率器件的組合,這使得分布式電源系統的負載多種多樣。概括起來,分布式電源系統的負載有以下幾種基本類型:(1)恒功率負載:如變換器+電阻;(2)恒電阻負載:如常用的電阻;(3)恒流負載:如通過變換器給電池恒流充電;(4)恒壓負載:如通過變換器給電池恒壓充電。上述基本類型的負載可以組合為更為復雜的負載,這種組合可以是空間上的組合,如幾種不同類型負載的并聯;也可以是時間上的組合,如在一個時間段內是這種類型的負載,在下一個時間段內,則變為另一種類型的負載。

3 分布式電源系統中的非線性因素分析

    在分布式電源系統中,開關變換器是造成系統非線性的最主要因素,其次是分布式電源系統中有些源和負載本身是非線性的。開關變換器是非常復雜的非線性時變離散系統。開關器件周期性的導通與關斷使得開關變換器的主拓撲是一個時變電路。開關變換器又是一個離散系統,系統中既存在模擬量,又存在數字量。控制電路中的脈寬調制器將連續的模擬量轉換為離散的開關序列(數字量),用以驅動開關器件的導通和關斷。同時,開關變換器是復雜的非線性系統,下面結合圖2所示的Boost電路對此進行分析。

zs1-t2.gif

3.1 占空比恒定時主拓撲電路結構切換造成的非線性

    主拓撲中開關器件的導通與關斷會引起電路結構的改變。多個開關器件導通與關斷的不同組合形成不同的電路結構。開關變換器中的開關器件主要有3種類型,第一種是以MOSFET、IGBT為代表的全控型器件,第二種是以二極管為代表的不控型器件,另外還有以晶閘管為代表的半控型器件。我們重點考慮在DC-DC變換器中使用的前兩種類型的開關器件。全控型器件的通斷由主拓撲外部的控制電路來進行驅動,不控型器件的通斷則由主拓撲電路自身的結構和狀態來決定。當圖2所示的Boost變換器工作在CCM模式時,不控型器件二極管的開關狀態與全控型器件的MOSFET形成互補,主拓撲有兩種可能的電路結構;Boost變換器工作在DCM模式時,當MOSFET關斷后,若電感電流不為0,二極管導通,若電感電流為0,二極管斷開,所以DCM下Boost電路有3種可能的電路結構。

    占空比恒定時,變換器工作在穩態或者開環模式。在一個開關周期內,不同的電路結構所占時間的比例是不變的。主拓撲中的每一種電路結構,單獨來看都是線性的,但不同的電路結構,電源是否接入電路、電容的充放電狀態、電感電流的增減狀態都不太一樣,隨著開關器件的導通與關斷,開關變換器也在不同的電路結構間切換,從而造成了主拓撲電路的非線性,電流、電壓等在電路結構切換時,發生非線性變化,形成開關紋波。

3.2 變化占空比造成的非線性

    若忽略掉開關紋波的影響,既然每一種電路結構都是線性的,那么主拓撲電路是否就是線性的了呢?要回答這個問題,我們先來建立變換器的大信號狀態平均模型。

    由于開關紋波幅值很小,一般遠小于平均值,可以近似認為狀態變量的平均值與瞬時值相等,而不會引起較大的誤差。對于CCM模式下的變換器,有兩種可能的電路結構。設源為直流電壓源,負載為阻值不變的電阻負載,開關周期為Ts,占空比為d。在每個開關周期的[0,dTs]時間段內,主拓撲為一種電路結構,設狀態方程為:

    zs1-gs1.gif

式中:A1,B1,C1,D1為系數矩陣;u為系統輸入;y為系統輸出;x為系統的狀態變量。

    在每個開關周期的[dTs,Ts]時間段內,主拓撲為另一種電路結構,設狀態方程為:

    zs1-gs2.gif

式中:A2,B2,C2,D2為系數矩陣。

    根據狀態平均的原理,最終的狀態平均方程為:

    zs1-gs3.gif

    若變換器工作在開環狀態,占空比d可看成一個像電感、電容一樣的固定不變的參數,則由式(3)可以看出,狀態平均方程是線性的。但在閉環情況下,變換器的占空比是變化的,通常是電感電流和電容電壓的函數,設d=f(x),在狀態方程中,會出現d·x=f(x)·x或d·u=f(x)·u,即會出現兩個狀態變量相乘或者狀態變量與輸入相乘的非線性乘積項。類似地,可建立DCM下Boost電路的狀態方程模型,DCM下Boost電路的狀態方程要復雜些,因為電感電流存在斷續的狀態。但同樣地,狀態方程中也會出現兩個狀態變量相乘或者狀態變量與輸入相乘的非線性乘積項。由此可見,使用狀態平均方法消除了狀態變量中由開關動作引起的紋波和由此帶來的非線性,把時變系統轉變為時不變系統,但狀態方程中仍然含有非線性因素。這種非線性在狀態方程中體現為狀態變量相乘或狀態變量與輸入相乘的非線性乘積項;在由受控源替代開關元件的等效電路中體現為受控源的表達式為非線性乘積項;在物理意義上體現為在一個開關周期內,不同的電路結構所占時間的比例不是恒定不變或線性的,而是受狀態變量控制的非線性表達式。在使用狀態平均法建立小信號模型時,正是忽略了這些非線性乘積項,才使得小信號模型成為線性模型。

3.3 控制電路中的非線性

    控制電路中的非線性主要是由飽和現象造成的,包含以下兩個方面:一是控制器的輸出電壓被供電電壓所鉗制,在電壓模式的PWM控制器和電流模式的PWM控制器中會存在這樣的飽和現象;二是占空比被限制在0到1之間,這樣的占空比限制存在于任何一個開關變換中,實際工程中占空比的最小值和最大值可能不是0和1,而是介于0到1之間的值。

3.4 源和負載的非線性

    在分布式電源系統中,開關變換器的源和負載的非線性體現在以下兩個方面。一方面是變換器的源和負載本身帶有非線性。如源是蓄電池組、太陽電池陣等,其U-I特性曲線都呈現非線性特征。又如負載可能是電機、時斷時續的加熱器或者功率在某個范圍內變化的變功率負載[7]等非線性負載。另一方面是變換器引起的非線性。在分布式電源系統中,存在級聯、并聯、串聯等情況,很多時候變換器不是直接和源、負載相連接,中間可能經過多個變換器,變換器的“源”和“負載”可能是其他變換器和源、其他變換器和負載的組合,這種組合常常呈現非線性特性。如兩個開關變換器級聯時,后級變換器和電阻負載作為前級變換器的“負載”,其負載特性可以看作恒功率負載,電阻負載是線性的,恒功率負載卻是非線性的,而且,恒功率負載是對該負載特性的一種近似表示,真實的后級變換器和電阻負載的非線性特性要復雜得多。

3.5 器件的非線性

    電感、電容在通過不同的電流、電壓時,其電感值、電容值可能發生變化,比較典型的是電感會有飽和現象。另外,器件的特性也會受溫度和老化的影響而發生變化。器件的這些特性變化中含有非線性因素。

4 結論

    分布式電源系統中包含開關變換器等非線性模塊,模塊間存在級聯、并聯、源分立、負載分立等多種連接方式,使用線性理論的方法很難準確分析分布式電源系統的特性,這使得分布式電源系統的設計和分析都比較復雜,同時也容易引起系統的不穩定問題。本文介紹了分布式電源系統的建模方法,并對分布式電源系統可能存在的非線性影響因素做了全面分析,總結了5種造成分布式電源系統非線性的因素,為進一步使用非線性方法分析分布式電源系統的特性奠定了基礎。

參考文獻

[1] SURANYI G G.The Value of Distributed Power[C].IEEE Proceedings of Applied Power Electronics Conference and Exposition,1995:104-110.

[2] LUO S.A review of distributed power systems part I-DC distributed power system[J].Aerospace and Electronic Systems Magazine,2005,20(8):5-16.

[3] 李安壽,張東來,楊煬.開關變換器的穩定性定義及分析方法[J].電力電子技術,2013,47(11):27-29.

[4] LIUTANAKUL P,AWAN A,PIERFEDERICI S,et al.Linear stabilization of a DC bus supplying a constant power load[J].IEEE Transaction on Power Electronics,2010,25(2):475-488.

[5] Zhang Fanghua,Yan Yangguang.Start-up process and step response of a DC-DC converter loaded by constant power loads[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2011,58(1):298-304.

[6] KNYAZKIN V,CANIZARES C A,S?魻DER L H.On the parameter estimation and modeling of aggregate power system loads[J].IEEE Transactions on Power Systems,2004,19(2):1023-1031.

[7] 劉青.快速參考跟蹤電源的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2013.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
欧美激情办公室aⅴ_国产欧美综合一区二区三区_欧美午夜精品久久久久免费视_福利视频欧美一区二区三区

          欧美亚洲免费在线| 久久精品国产清高在天天线 | 国产精品一区免费观看| 亚洲免费久久| 老妇喷水一区二区三区| 亚洲一区网站| 午夜影院日韩| 国产一区自拍视频| 99pao成人国产永久免费视频| 国产亚洲在线观看| 老司机精品久久| 在线成人黄色| 久久国产精品一区二区三区| 欧美三区视频| 性欧美精品高清| 国产在线精品二区| 性高湖久久久久久久久| 国内精品国语自产拍在线观看| 日韩午夜电影| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 黄色在线成人| 国产精品一二| 在线不卡视频| 韩日成人在线| 久久先锋资源| 9国产精品视频| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 亚洲影院免费| 亚洲区国产区| 很黄很黄激情成人| 欧美激情第10页| 国产日韩欧美三区| 亚洲成人在线| 欧美亚洲不卡| 国产精品videosex极品| 欧美国产91| 久久国产主播| 久久九九精品| 久久精品首页| 久久精品伊人| 美日韩精品视频| 久久午夜精品一区二区| 久久精品官网| 欧美一区免费视频| 欧美激情第10页| 欧美成人首页| 欧美午夜一区二区福利视频| 国模一区二区三区| 亚洲无线一线二线三线区别av| 欧美涩涩网站| 亚洲国产二区| 国产精品入口| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 午夜在线精品偷拍| 亚洲欧美99| 国产精品夜夜夜| 亚洲欧美视频一区二区三区| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲最新在线| 久久激情网站| 欧美精品午夜| 亚洲成人原创| 国产伦精品一区二区三区| 午夜在线一区| 国产精品videosex极品| 亚洲日本久久| 米奇777在线欧美播放| 欧美精品三级| 99精品欧美| 久久综合狠狠| 亚洲日本无吗高清不卡| 免费久久99精品国产自在现线| 欧美 日韩 国产 一区| 国产精品国产精品| 99精品热6080yy久久| 蜜桃av久久久亚洲精品| 狠狠色综合色区| 亚洲欧美日韩国产| 亚洲视频在线二区| 欧美亚洲免费高清在线观看| 欧美日韩调教| 亚洲一区日韩| 亚洲欧洲一二三| 欧美日韩91| 亚洲自拍另类| 亚洲黄色精品| 欧美日韩p片| 亚洲一区精品视频| 亚洲大片在线| 欧美在线一二三区| 国产精品一区二区欧美| 国产主播一区| 老妇喷水一区二区三区| 亚洲在线成人| 一区久久精品| 国内精品视频在线播放| 久久综合导航| 亚洲在线成人| 国产精品美女黄网| 亚洲精品一级| 狠狠色丁香久久综合频道| 久久男女视频| 亚洲一区二区免费看| 亚洲毛片av| 黑人中文字幕一区二区三区| 欧美在线国产| 欧美一区国产一区| 久久精品国语| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸| 一区二区三区导航| 狠狠爱www人成狠狠爱综合网| 欧美暴力喷水在线| 欧美96在线丨欧| 欧美99久久| 欧美精品一卡| 国产精品分类| 亚洲人成人一区二区三区| 亚洲欧洲日夜超级视频| 亚洲人体一区| 在线视频免费在线观看一区二区| 99亚洲一区二区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲精品1区2区| 一区二区精品在线观看| 国产日本精品| 国产精品区免费视频| 亚洲免费网址| 久久人人九九| 欧美日韩在线一二三| 国产精品观看| 91久久黄色| 国产精品一区二区a| 亚洲一区二区在线免费观看| 亚洲欧美日韩专区| 久久综合九色综合网站| 久久久久高清| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 99热免费精品| 久久久久久婷| 亚洲精品1区2区| 久久精品伊人| 亚洲激情黄色| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 国产精品二区在线| 一区二区三区高清视频在线观看| 欧美一级一区| 国产精品大片| 国产精品日韩一区二区| 午夜性色一区二区三区免费视频 | 蜜桃av久久久亚洲精品| 老司机精品视频网站| 欧美日韩国产综合网| 激情一区二区三区| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看 | 国产一区激情| 国产精品日本欧美一区二区三区| 午夜欧美精品| 亚洲视频播放| 韩国一区二区三区在线观看| 国产精品美女久久久| 欧美日韩一区综合| 新67194成人永久网站| 亚洲视频高清| 午夜精品视频| 美女久久网站| 国产精品久久久久久模特| 欧美午夜不卡影院在线观看完整版免费| 99国内精品| 国产综合欧美在线看| 麻豆av福利av久久av| 日韩午夜电影| 亚洲成人直播| 狠狠入ady亚洲精品经典电影| 久久亚洲综合| 先锋影音久久久| 99亚洲一区二区| 一区在线观看| 亚洲精品1区2区| 欧美三级第一页| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频 | 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 激情视频一区二区三区| 欧美 日韩 国产在线 | 午夜精品视频| 久久亚洲综合网| 欧美中文字幕| 麻豆成人精品| 久久精品观看| 久久精品综合一区| 国产精品一区在线观看| 99精品免费网| 亚洲视频播放| 欧美亚洲免费| 老司机午夜精品视频在线观看| 国产精品久久久一区二区三区| 99精品国产一区二区青青牛奶| 亚洲日本欧美| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 亚洲电影在线| 99精品国产一区二区青青牛奶| 99精品欧美| 亚洲一区一卡| 久久亚洲高清| 狠色狠色综合久久| 最新日韩av| 亚洲男人影院| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 午夜精品网站| 最新亚洲激情| 免费日韩一区二区| 国产精品大片免费观看| 亚洲黄色天堂| 亚洲中字在线| 国产精品yjizz| 亚洲精品国产系列| 翔田千里一区二区| 欧美日韩福利| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 久久国产精品亚洲va麻豆| 亚洲欧美综合| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 国产一级一区二区| 欧美69视频| 亚洲美女91| 久久三级视频| 日韩视频中文| 欧美精品一区二区视频| 一区二区三区免费看| 久久最新视频| 亚洲经典视频在线观看| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 国产一区二区中文| 亚洲一区三区电影在线观看| 狠狠色丁香久久综合频道| 国产女主播一区二区三区| 欧美日韩国产亚洲一区| 一区二区激情| 黄色精品一区| 久久婷婷av| 国产三区二区一区久久| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 久久久久久久欧美精品| 日韩午夜一区| 亚洲成色精品| 欧美天天视频| 欧美黄污视频| 久久成人国产| 国产精品久久久久久久免费软件| 国产伊人精品| 久久一二三区| 亚洲欧美日产图| 亚洲欧洲三级| 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 欧美a级片一区| 久久大逼视频| 欧美亚洲一级| 久久xxxx| 久久久久天天天天| 亚洲综合好骚| 亚洲资源av| 国产精品一区毛片| 亚洲久久一区| 一本色道久久综合亚洲精品不卡| 久久伊人一区二区| 亚洲欧美日本日韩| 国产精品日本| 99re热精品| 国产日韩欧美二区| 国产农村妇女精品一二区| 一区二区日本视频| 亚洲三级国产| 在线综合亚洲| 香蕉久久夜色精品| 久久激情中文| 欧美喷水视频| 亚洲午夜在线观看| 日韩亚洲国产欧美| 国产精品制服诱惑| 久久精品系列| 欧美精品啪啪| 亚洲欧洲午夜| 日韩午夜在线电影| 久久久久欧美| 欧美另类女人| 影音先锋久久资源网| 亚洲国产高清视频| 国产精品日本| 欧美成人69av| 最新日韩欧美| 欧美亚洲视频| 国产一区视频观看| 国产欧美一区二区三区另类精品 | 久热综合在线亚洲精品| 国产主播一区| 正在播放亚洲| 欧美黄色一区| 99精品国产高清一区二区| 免费亚洲一区二区| 欧美日韩一区二区三区免费| 日韩午夜在线电影| 久久精品系列| 在线成人av| 久久精品欧美| 亚洲欧洲日本国产| 久久免费99精品久久久久久 | 欧美日韩日本国产亚洲在线| 亚洲第一毛片| 久久久久综合一区二区三区| 狠久久av成人天堂| 亚洲欧美视频| 亚洲小说欧美另类婷婷| 免费h精品视频在线播放| 极品av少妇一区二区| 久久婷婷激情| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看| 久久这里有精品15一区二区三区| 日韩五码在线| 国产精品videosex极品| 男女精品视频| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 国产自产在线视频一区| 欧美一区成人| 久久久久高清| 先锋影音一区二区三区| 中文亚洲免费| 亚洲开发第一视频在线播放| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 可以免费看不卡的av网站| 亚洲欧美日韩精品在线| 国产精品久久久亚洲一区| 91久久夜色精品国产九色| 精品91在线| 亚洲国产一区二区精品专区| 狠狠色丁香久久综合频道| 欧美另类女人| 欧美另类专区| 国产精品videosex极品| 国产在线精品二区| 欧美三区在线| 黄色在线一区| 精品不卡在线| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 国产精品红桃| 在线国产欧美| 日韩视频精品| 国产精品日韩高清| 亚洲伊人网站| 久久国产一区| 午夜欧美理论片| 欧美日韩亚洲国产精品| 国产精品国产三级欧美二区 | 激情久久久久| 亚洲精品久久久久久一区二区| 91久久国产综合久久蜜月精品| 亚洲精品欧美精品| 日韩亚洲精品在线| 国产欧美高清| 久久欧美肥婆一二区| 欧美福利一区二区三区| 国产一区二区在线观看免费播放| 国产精品国产三级欧美二区| 最新国产拍偷乱拍精品| 亚洲一区不卡| 欧美日韩三区| 99在线|亚洲一区二区| 香蕉久久夜色精品国产| 午夜亚洲福利| 91久久黄色| 久久高清一区| 黄色国产精品一区二区三区| 国产欧美综合一区二区三区| 麻豆成人小视频| 黑人中文字幕一区二区三区| 国产欧美日韩综合一区在线观看 | 亚洲国产欧洲综合997久久| 国产日韩一区二区| 久久久综合网| 亚洲无吗在线| 免费在线国产精品| 亚洲电影在线| 模特精品在线| 亚洲黄色精品| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 国产亚洲激情| 一区福利视频| 欧美日本免费| 久久久久中文| 国产精品久久久一区二区三区| 欧美在线91| 国产亚洲精品v| 在线观看欧美亚洲| 欧美精品福利| 久久精品毛片| 国产一区二区精品| 亚洲人成久久| 亚洲图色在线| 欧美三级不卡| 欧美在线三区| 久久激情视频|