இந்த ஆய்வு மின் வாகன சேர்ப்பு பயன்பாடுகளுக்கான ஒரு இரண்டு-துறை dc-dc அல்லமாக்கப்பட்ட மாற்றியை முன்மொழியும் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்கிறது, இதில் பெட்டரி வோல்ட்டின் அகலமான வீச்சில் உயர் செயல்திறன் தேவை. முன்மொழிக்கப்பட்ட மாற்றியின் தொடர்புகள் ஒரு முதல் இரண்டு-வெளியீட்டு அல்லமாக்க துறையுடன் CLLC ரிசோனாண்ட் அமைப்பு மற்றும் இரண்டாவது இரண்டு-உள்ளீட்டு க் நோக்கி அமைந்துள்ளது. முதல் துறையின் மாற்றிகள் அவற்றின் இரண்டு வெளியீட்டு வோல்ட்டுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெட்டரிக்கு வழங்கப்படவேண்டிய குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வோல்ட்டுகளுக்கு ஏற்ப வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. பின்னர், இரண்டாம் துறை முந்தைய அல்லமாக்க துறையால் வழங்கப்பட்ட வோல்ட்டுகளை சேர்த்து முழு மாற்றியின் வெளியீட்டு வோல்ட்டை நோக்கி நியமிக்கிறது. முதல் துறை எப்போதும் ரிசோனாண்டில் செயல்படுத்தப்படுகிறது, குறைந்த இழப்புகளுடன் அல்லமாக்க விதிமுறைகளை வழங்குவது மட்டுமே அதன் தொடர்பு, அதே நேரத்தில் இரண்டாம் துறை பெட்டரி வோல்ட்டுகளின் அகலமான வீச்சில் வெளியீட்டு வோல்ட்டு நோக்கியை அல்லமாக்க அனுமதிக்கிறது. மொத்தமாக, இது அகலமான வெளியீட்டு வோல்ட்டுகளின் வீச்சில் உயர் மாற்றியின் செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது.
1.அறிமுகம்.
உலக அரித்த வாயு வெளியீடுகள் மற்றும் பொருளாதார ஈரம் வழங்கல் மற்றும் அதன் தீர்வு குறித்த கவலைகள் பல நாடுகளில் மின் போக்குவரத்தின் வளர்ச்சியை வழிவகுக்கின்றன. இந்த கவலைகள் இறுதியாக மின் வாகனங்கள் (EVs) மீதான தேவையின் அதிவேக வளர்ச்சியை உத்விக்கின்றன. இந்த உயர் தேவை மற்றும் நீண்ட தூரம் மற்றும் குறைந்த சேர்ப்பு நேரம் தேவையின் மீதான முயற்சிகள் அதிக பெட்டரி திறன்கள் மற்றும் சேர்ப்பு வேகங்களை அமைத்துள்ள புதிய தலைமுறை EVs ஐ உத்விக்கின்றன. இதனால், மேலும் அதிக மின் சக்தியை, மேலும் வேகமாக வழங்கும் புதிய EV சேர்ப்பு நிலையங்கள் தேவை.
2.அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு தத்துவம்.
படம். முன்மொழிக்கப்பட்ட இரண்டு-துறை மாற்றியின் ஒரு முதல் அல்லமாக்க துறை LLC ரிசோனாண்ட் மாற்றியின் அடிப்படையிலும், இரண்டாம் போஸ்ட்-நோக்கி துறை க் மாற்றியின் அடிப்படையிலும் அமைந்துள்ளது. இந்த போஸ்ட்-நோக்கி வெளியீட்டு வோல்ட்டு நோக்கியை நோக்கி நியமிக்கும் பொறுப்பு உள்ளது மற்றும் இது உயர் செயல்திறன் இரண்டு-வெளியீட்டு DCX மாற்றியால் வழங்கப்படுகிறது, இதன் இரண்டாம் வோல்ட்டுகள் V1 மற்றும் V2. படத்திலிருந்து, போஸ்ட்-நோக்கியின் வோல்ட்டு விதிமுறை, அதாவது, V1−V2, வெளியீட்டு வோல்ட்டு Vo ஐ விட குறைவாக உள்ளது, இதனால் குறைந்த ஓன்-நிரோதம் உள்ள சுட்டல் சாதனங்கள் மற்றும் குறைந்த சுட்டல் இழப்புகளை வழங்கும்.
3.DCX என செயல்படும் LLC துறையின் வடிவமைப்பு.
LLC ரிசோனாண்ட் டாங்க் ரிசோனாண்ட் அதிர்வையில் செயல்படும்போது, வோல்ட்டு மாற்றியின் விதிமுறை மெய்யாக இலக்கு மேலும் செயல்படுத்தப்படாத அதிர்வையில் இருந்து சாதகமாக இலக்கு விட்டு விடுகிறது. வேறு வார்த்தைகளில், LLC மாற்றி ஒரு மாறிலியான வோல்ட்டு மாற்றியின் விதிமுறையை நியமித்து தேவையான விட்டு நிலைகளுக்கு அதன் விரிவு தானாக சீராக செயல்படுகிறது, DCX போன்று செயல்படுகிறது. இந்த செயல்பாட்டு நிலையில், LLC அதன் அதிகாரப்பூர்வ செயல்திறனைக் கொண்டு குறைந்த அதிர்வை விரிவு மற்றும் சுழிய வோல்ட்டு சுட்டல் (ZVS) மற்றும் சுழிய விரிவு சுட்டல் (ZCS) நிலைகளை எப்போதும் நிறைவு செய்கிறது. குறிப்பாக, LLC இன் DCX செயல்பாட்டுக்கு வெளியே ஒரு ரிசோனாண்ட் இந்தக்கட்டு தேவையில்லை, ஏனெனில் மாற்றியின் விதிமுறை மாறிலி. அதே அகலமான வெளியீட்டு வோல்ட்டு வீச்சில் செயல்படும் ஒரு ரிசோனாண்ட் FB-LLC அடிப்படையிலான சமமான தீர்வு LLC அதிக இழப்புகளை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4.கீழ்கண்டு.
முழு மின் சக்தி மற்றும் வோல்ட்டு வீச்சுகளை வரையறுக்கும் மாற்றியின் செயல்திறன் சோதனையாக அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது, அதிக வீச்சில் உயர் செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது, 500V வெளியீட்டு வோல்ட்டு மற்றும் 7kW மாற்றிய சக்தியில் 98.63% அதிகாரப்பூர்வ செயல்திறனை பதிவு செய்துள்ளது. இறுதியான பயன்பாடுகளில், தனியான வெளியீட்டு காரணமாக பல மாதிரிகளின் தொடர்ச்சி அல்லது இணை இணைப்புகள் வோல்ட்டு அல்லது விரிவின் மதிப்புகளை விரிவாக்குவதற்கு கருத்தில் கொள்ளப்படலாம். எதிர்கால ஆய்வுகள் மாற்றியின் சிறந்த மாறிலி மற்றும் மாற்றியின் கூறுகளின் சிறந்த வடிவமைப்பு செயலிகளை உள்ளடக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக, வெளியீட்டு TBB இந்தக்கட்டுகள்.
Source: IEEE Xplore
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete