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

A 点和 B 点 – 交流/直流级交流相电流检测

本节介绍了在公共耦合点(A 点)或开关节点(B 点)放置电流传感器的设计注意事项。另外还提供了更改检测参数时对节 2.1中所述控制环路性能的研究结果。

我们从系统层面讨论了电流传感器的偏移、带宽、增益误差和延迟,旨在确定最低要求。由于许多情况都是重复的,因此这里并未涵盖 A 点和 B 点的所有情况,而只是介绍了最坏的情况,以确定最低要求。以下列表显示了每个电流传感器规格分析的所有详细信息:

  • 传感器带宽:这里对 A 点和 B 点都进行了分析。在 A 点进行分析是因为相位误差在无功功率控制中需要可以忽略不计。在 B 点进行分析是因为需要尽可能快地控制交流电流。
  • 最高延迟:仅在开关节点中进行了分析,因为 B 点是距离需要保护的电源开关最近的点。此外,A 点和 B 点之间存在一个 EMI 滤波器,该滤波器可能会导致来自开关节点的电流与 PCC 之间存在不匹配。
  • 增益误差:在 PCC 和开关节点处,增益误差的影响是相同的。分析在开关节点中进行,因为在 B 点,可以实现更高的电流控制环路带宽,因此当存在精度误差时,电流的 THD 会更高。随后,当系统中存在更高的带宽时,电压环路会将噪声注入电网电流中。
  • 偏移误差:在 PCC 和开关节点处,偏移误差的影响是相同的。分析在开关节点中进行,因为在开关节点处可以实现更高的电流控制环路带宽,因而当存在偏移时,电流的 THD 会更高。