ZHCAE33 December   2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 电动汽车直流充电站
    2. 1.2 电流检测技术选择和等效模型
      1. 1.2.1 使用基于分流器的解决方案检测电流
      2. 1.2.2 检测技术的等效模型
  5. 2交流/直流转换器中的电流检测
    1. 2.1 交流/直流级的基本硬件和控制说明
      1. 2.1.1 交流电流控制环路
      2. 2.1.2 直流电压控制环路
    2. 2.2 A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测
      1. 2.2.1 带宽的影响
        1. 2.2.1.1 稳态分析:基波电流和过零电流
        2. 2.2.1.2 瞬态分析:阶跃功率和电压骤降响应
      2. 2.2.2 延迟的影响
        1. 2.2.2.1 故障分析:电网短路
      3. 2.2.3 增益误差的影响
        1. 2.2.3.1 增益误差导致的交流/直流级功率扰动
        2. 2.2.3.2 交流/直流级对增益误差引起的功率扰动的响应
      4. 2.2.4 偏移的影响
    3. 2.3 C 点和 D 点 – 交流/直流级直流链路电流检测
      1. 2.3.1 带宽对前馈性能的影响
      2. 2.3.2 延迟对电源开关保护的影响
      3. 2.3.3 增益误差对功率测量的影响
        1. 2.3.3.1 瞬态分析:D 点的前馈
      4. 2.3.4 偏移的影响
    4. 2.4 A 点、B 点、C1/2 点和 D1/2 点的优缺点汇总以及米6体育平台手机版_好二三四建议
  6. 3直流/直流转换器中的电流检测
    1. 3.1 具有相移控制功能的隔离式直流/直流转换器的基本工作原理
    2. 3.2 E、F 点 - 直流/直流级电流检测
      1. 3.2.1 带宽的影响
      2. 3.2.2 增益误差的影响
      3. 3.2.3 偏移误差的影响
    3. 3.3 G 点 - 直流/直流级谐振回路电流检测
    4. 3.4 检测点 E、F 和 G 汇总以及米6体育平台手机版_好二三四建议
  7. 4结语
  8. 5参考资料

偏移误差的影响

本章研究了直流/直流转换器上的偏移误差。这里假设使用相同的控制环路设置、100kHz 的电流传感器带宽和 0% 的电流传感器增益误差,以进行图 3-5 所示的稳定时间仿真。偏移误差分别设置为 0%、1% 和 2%。

 稳态输出电流误差与电流传感器偏移误差间的关系图 3-5 稳态输出电流误差与电流传感器偏移误差间的关系

同样,稳定时间不受偏移误差的影响。稳定后的输出电流会受到显著影响。对于 1% 的偏移误差,电流输出会降低 1.5%,即 0.3A(对于 2% 的偏移,输出则存在 3% 或 0.6A 的误差)。

与增益误差一样,偏移误差也是相对于满量程误差来指定的。在我们的示例中,满量程电流为 32A。这意味着当误差为 1% 时,绝对误差为 0.3A(当误差为 2% 时,绝对误差为 0.6A)。仿真表明这些结果是准确的。

与增益误差相对于输出成比例变化不同,偏移误差会以绝对值形式增加到转换器中设置的输出电流。偏移误差可以通过校准消除,或者通过前馈技术进行补偿(将已知的误差添加到输出中)。

总之,只要电流传感器具有足够高的带宽而不限制控制环路带宽,增益和偏移误差都不会影响控制环路的稳定时间。但增益和偏移误差都会影响直流充电器的输出精度。对于表 1-1 中定义的电动汽车充电器目标规格,这意味着电流传感器需要具有 10kHz 到 100kHz 的带宽,并且总误差(包括增益和偏移)小于 1%。可以使用偏移校准来实现该目标。