电压-电压变换器的基本拓扑四种结构的特点

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  太阳能板厂家,Boost电路的特点是输入电流连续,对电源的电磁干扰较小,开关管发射极接地,其驱动电路相对简单,但输出侧二极管中的电流是脉动的, 导致输出纹波较大,故工程上常在二极管与输出之间加输出滤波电容。

  Buck-Boost电路的特点是电路简单、可升降压,但输入输出电流皆有脉动。故工程上常加输入输出滤波网络,开关管的发射极不接地,使其驱动电路较复杂。

  Cuk电路又常称为Boost-Buck电路,它基本克服了上述三种电路的不足,其特点是输入输出电流都连续,且通过输人输出电感耦合,可达到“零纹波”,使体积小型化。同时可升降压,开关管发射极接地,其驱动电路较简单。Cuk电路虽然拓扑结构较佳,但并不广为使用,原因是能量转换用的电容需要承受极大的纹波电流,这种电容成本高,可靠性较差。

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  从DC/DC环节的效率来看,在上述四种基本拓扑结构中,Buck和Boost电路效率高,Buck-Boost和Cuk电路次之。Buck电路为降压型直流环节,则当其工作在大功率输出状态时,光伏阵列的大功率点电压必须高于交流侧的峰值电压,这很大程度上限制了光伏阵列的配置,因此Buck电路极少作为光伏并网系统的大功率点眼踪电路使用。但由于离网型光伏发电系统中储能环节蓄电池的电压一般低于光伏大功率点电压。因而Buck电路广泛应用于独立系统中。Boost电路为升压直流环节,是光伏并网系统大功率点控制电路的理想选择。

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  由于光伏大功率点电压低于交流侧的峰值电压,因面使光伏阵列的配置比较灵活,同时Boost电路本身具有相对较高的效率,电路结构中的二极管也起到了防止电网侧能量返适给光伏阵列的作用。

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