ZHCAC32 September   2020

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 交流充电站
    2. 1.2 直流充电站
  4. 2直流充电站中的电源模块
    1. 2.1 快速直流充电器中的功率级
    2. 2.2 交流/直流和直流/直流功率级
  5. 3交流/直流电源拓扑 (PFC)
    1. 3.1 单相图腾柱 PFC
    2. 3.2 单相中性点钳位 PFC
    3. 3.3 三相两级 PFC
    4. 3.4 三相 Vienna PFC
    5. 3.5 三相 ANPC/NPC 三级 PFC
    6. 3.6 三相 TNPC 三级 PFC
    7. 3.7 交流/直流拓扑总结
  6. 4直流/直流电源拓扑
    1. 4.1 传统相移全桥 (PSFB)
    2. 4.2 双有源电桥 (DAB)
    3. 4.3 LLC 谐振转换器
    4. 4.4 CLLLC 模式下的 DAB
    5. 4.5 直流/直流拓扑总结
  7. 5直流快速充电基础设施的未来趋势
    1. 5.1 便携式充电器
    2. 5.2 车辆到电网技术 (V2G)
  8. 6结论
  9. 7参考文献

直流/直流拓扑总结

#GUID-B7F2CB2D-AB09-4395-9FB8-3127277F8723/GUID-A70D0BD2-A4BC-4124-A114-626AA178FC92 比较和总结了前面讨论的直流/直流拓扑。

表 4-1 直流/直流拓扑的优缺点
LLC 转换器 相移全桥 (PSFB) 双有源电桥 (DAB) DAB 处于 CLLC 模式
初级侧和次级侧的器件峰值应力 轻度低 最低
变压器 KVA 额定值
变压器 KVA 额定值的电源输出
输入和输出电容器 RMS 电流
操作 单向 单向 双向 双向
导通损耗 最低
开通开关损耗 ZVS ZVS ZVS ZVS
关闭开关损耗 低 (ZCS) 高(在峰值电感器漏电流值时器件关闭) 低(初级侧关断由磁化电感器电流决定,次级侧关断因 ZCS 而为零)
总损耗 较高
控制复杂度 中等 非常简单 简单到复杂 中等
宽电池电压,固定总线电压 否,需要额外的直流/直流级 是(效率降低) 是(效率降低) 范围有限
并联模块 密集 简单 简单 密集
开关频率 固定/高 (Si /SiC) 非常高