基于并联开关电源的功率比例分配研究
性向下倾斜,接近其他模块的外特性,从而其他模块电流增大,实现电流分配。电压误差放大器E/A具有很大的直流增益K0,假设K0→∞时
,改变电压环和电流环的比例参数可以VO Vref/KV IOKi VO max IOKi/KV,
获取期望的外特性。
图2.3下垂法电流分配控制框图
此外,在模块输出端与负载之间串联一定的电阻值也是一种调节输出电阻的下垂法。缺点为串联电阻会消耗额外电能。较为经济的办法是串联热敏电阻,其阻值随在电阻上消耗的热能变化而改变,同样达到电流分配。
而且,电流不连续模式下的Buck、Boost、Buck-Boost变换器和串联谐振变换器本身就固有一定的外特性下垂率,这类变换器可以直接并联运行,实现自然均流。
下垂法的特点可归纳如下:模块之间无互连通讯线;实为开环控制,小电流时电流分配差,随着负载增加电流分配效果有所改善;对稳压源而言,希望外特性斜率越小越好,而下垂法则以降低电压调整率为代价来获取电流分配,该法可以应用在电流分配精度大于或等于10%的场合;对于不同额定功率的并联模块,难以实现电流分配。
2.2.2有源电流分配法
有源电流分配法是电流分配方法中的一大类别,其特征是采用互连通讯线连接所有的并联模块,用于提供共同的电流参考信号。一般并联变换器采用电流型控制,即电流内环和电压外环双环控制,以下把功率级和电流内环作为变换器的基本单元。在基本单元外设计控制结构和母线连接方式,形成各类有源电流分配法,如主从法、平均电流法、最大电流法等。
控制结构指均流环与电压环如何配置,图2.4为有源电流分配法的三种控制
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