|
ارائه مبدل بسیار افزاینده با کلیدزنی نرم و ریپل جریان ورودی پایین برای کاربردهای انرژی سبز
|
آرمان هوسپ1 ، مجید دلشاد*1 ، بهادر فانی1 ، سید مهدی سجادیه1  |
| 1- دانشکده فنی مهندسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران |
|
|
چکیده: (1892 مشاهده) |
در این مقاله یک مبدل بسیار افزاینده غیر ایزوله به همراه سلف¬های تزویج و مدار ضرب کننده ولتاژ با کلید زنی نرم ارائه شده است. سری کردن سلف¬های تزویج ثانویه موجب کاهش ریپل جریان در ورودی گردیده و مدار ضرب کننده باعث کاهش استرس ولتاژ سوییچ¬های اصلی مدار قدرت می¬گردد. بنابراین با کاهش مقدار ولتاژ روی ماسفت¬های قدرت و دیود¬ها، تلفات هدایتی و هزینه مدار کاهش می¬یابد. به علاوه انرژی سلف نشتی توسط خازن بزرگ جذب و به خروجی منتقل می¬شود، همچنین مشکلات بازیابی معکوس دیود¬ها به علت کلیدزنی در جریان صفر حل شده و شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر نیز برای تمام سوییچ¬ها فراهم می¬شود. برای اثبات درستی عملکرد مبدل یک نمونه عملی از مبدل پیشنهادی در توان 200 وات ساخته شده و نتایج حاصل بیانگر راندمان 94.2 درصد در بار نامی است. |
|
| واژههای کلیدی: مبدلهای بسیار افزاینده، کلیدزنی نرم، ریپل جریان ورودی پایین، کلیدزنی در ولتاژ صفر، کلیدزنی در جریان صفر |
|
|
متن کامل [PDF 1235 kb]
(361 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
برق و کامپیوتر دریافت: 1403/4/14 | پذیرش: 1403/9/20 | انتشار: 1404/1/19
|
|
|
|
|
|
|
| فهرست منابع |
1. Forouzesh, M., Shen, Y., Yari, K., Siwakoti, Y. P., & Blaabjerg, F. (2017). High-efficiency high step-up DC-DC converter with dual coupled inductors for grid-connected photovoltaic systems. IEEE Transactions on Power Electronics, 33(7), 5967-5982. [ DOI:10.1109/TPEL.2017.2746750] 2. Haghshenas, G., Mirtalaei, S. M. M., Mordmand, H., & Shahgholian, G. (2019). High step-up boost-fly-back converter with soft switching for photovoltaic applications. Journal of Circuits, Systems and Computers, 28(01), 1950014. [ DOI:10.1142/S0218126619500142] 3. Islam, M., Mekhilef, S., & Albatsh, F. M. (2014, April). An improved transformerless grid connected photovoltaic inverter with common mode leakage current elimination. In 7th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives (PEMD 2014) (pp. 1-6). IET. [ DOI:10.1049/cp.2014.0296] 4. Khalilzadeh, M., Mahdipour, M., & Abbaszadeh, K. (2015, February). High step-up DC-DC converter based on three-winding coupled inductor. In The 6th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference (PEDSTC2015) (pp. 195-200). IEEE. [ DOI:10.1109/PEDSTC.2015.7093273] 5. Khoramikia, H., Heydari, M., & Dehghan, S. M. (2018, May). A new three-port non-isolated DC-DC converter for renewable energy sources application. In Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) (pp. 1101-1106). IEEE. [ DOI:10.1109/ICEE.2018.8472538] 6. Li, W., Zhao, Y., Wu, J., & He, X. (2009). Interleaved high step-up converter with winding-cross-coupled inductors and voltage multiplier cells. IEEE Transactions on Power Electronics, 27(1), 133-143. [ DOI:10.1109/TPEL.2009.2028688] 7. Liu, X., Hu, X., Chen, H., Chen, L., & Zhang, Y. (2019, June). An interleaved boost converter with parallel input and output series for renewable energy system. In 2019 IEEE 10th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG) (pp. 993-998). IEEE. [ DOI:10.1109/PEDG.2019.8807456] 8. Nouri, T., Hosseini, S. H., Babaei, E., & Ebrahimi, J. (2015). Interleaved high step‐up DC-DC converter based on three‐winding high‐frequency coupled inductor and voltage multiplier cell. IET Power Electronics, 8(2), 175-189. [ DOI:10.1049/iet-pel.2014.0165] 9. Schmitz, L., Martins, D. C., & Coelho, R. F. (2020). Comprehensive conception of high step-up DC-DC converters with coupled inductor and voltage multipliers techniques. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 67(6), 2140-2151. [ DOI:10.1109/TCSI.2020.2973154] 10. Shen, Y., Wang, H., Shen, Z., Yang, Y., & Blaabjerg, F. (2018). A 1-MHz series resonant DC-DC converter with a dual-mode rectifier for PV microinverters. IEEE Transactions on Power Electronics, 34(7), 6544-6564. [ DOI:10.1109/TPEL.2018.2876346] 11. Taheri, D., Shahgholian, G., & Mirtalaei, M. M. (2022). Analysis, design and implementation of a high step‐up multi‐port non‐isolated converter with coupled inductor and soft switching for photovoltaic applications. IET Generation, Transmission & Distribution, 16(17), 3473-3497. [ DOI:10.1049/gtd2.12537] 12. Tang, Y., Wang, T., & He, Y. (2013). A switched-capacitor-based active-network converter with high voltage gain. IEEE Transactions on Power Electronics, 29(6), 2959-2968. [ DOI:10.1109/TPEL.2013.2272639] 13. Tseng, K. C., Cheng, C. A., & Chen, C. T. (2016). High step-up interleaved boost converter for distributed generation using renewable and alternative power sources. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 5(2), 713-722. [ DOI:10.1109/JESTPE.2016.2611641] 14. Wang, P., Zhou, L., Zhang, Y., Li, J., & Sumner, M. (2017). Input-parallel output-series DC-DC boost converter with a wide input voltage range, for fuel cell vehicles. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 66(9), 7771-7781. [ DOI:10.1109/TVT.2017.2688324] 15. Yang, B., Li, W., Zhao, Y., & He, X. (2009). Design and analysis of a grid-connected photovoltaic power system. IEEE Transactions on Power Electronics, 25(4), 992-1000. [ DOI:10.1109/TPEL.2009.2036432] 16. Zhang, X., Sun, L., Guan, Y., Han, S., Cai, H., Wang, Y., & Xu, D. (2020). Novel high step-up soft-switching DC-DC converter based on switched capacitor and coupled inductor. IEEE Transactions on Power Electronics, 35(9), 9471-9481. [ DOI:10.1109/TPEL.2020.2972583] 17. Zhu, B., Chen, S., Zhang, Y., & Huang, Y. (2020). An interleaved zero-voltage zero-current switching high step-up DC-DC converter. IEEE Access, 9, 5563-5572 [ DOI:10.1109/ACCESS.2020.3048387]
|
|
Hovsep A, Delshad M, Fani B, Sajadieh M. Introducing Soft Switching High Step – up Converter with Low Input Current Ripple for Green Energy Applications. ieijqp 2024; 13 (4) :1-10 URL: http://ieijqp.ir/article-1-1003-fa.html
هوسپ آرمان، دلشاد مجید، فانی بهادر، سجادیه سید مهدی. ارائه مبدل بسیار افزاینده با کلیدزنی نرم و ریپل جریان ورودی پایین برای کاربردهای انرژی سبز. نشریه کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران. 1403; 13 (4) :1-10 URL: http://ieijqp.ir/article-1-1003-fa.html
|