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SiC 器件的車載氫燃料電池 DC/DC 變換器設(shè)計(jì)

發(fā)布時間:2025-8-6 09:28    發(fā)布者:Eways-SiC
本文提出了一種以 SiC MOSFET 做為開關(guān)器件的氫燃料電池 DC/DC 變換器設(shè)計(jì)方案。該 DC/DC 變換器方案,采用模塊化設(shè)計(jì),以應(yīng)對多組氫燃料電池的電力轉(zhuǎn)化需求。模塊采用三相交錯并聯(lián)升壓電路拓?fù)洹iC 器件的應(yīng)用和電路拓?fù)涞倪x擇設(shè)計(jì)使得該方案具有大功率、小體積、低損耗和動態(tài)響應(yīng)快等優(yōu)勢,能更好的適應(yīng)氫燃料電池和軌道交通車輛各種工況。氫能作為一種新能源,發(fā)展勢頭漸盛。軌道交通車輛因其載量大,線路相對固定等特點(diǎn),更是走在了氫能技術(shù)應(yīng)用的前沿 [1-2]。而 DC/DC 變換器是氫燃料電池化學(xué)能轉(zhuǎn)電能后,實(shí)現(xiàn)電壓穩(wěn)定和調(diào)節(jié)的關(guān)鍵電力轉(zhuǎn)換部件。
與傳統(tǒng)軌道交通車輛一樣,燃料電池車輛也必須具有很強(qiáng)的機(jī)動性,以便對不同的路況及時做出相應(yīng)的反應(yīng)。為滿足機(jī)動性的要求,車輛驅(qū)動所需功率會有較大的波動,這與燃料電池的輸出特性偏軟 [3] 是相矛盾的。
若以燃料電池作為電源直接驅(qū)動,會表現(xiàn)為輸出特性偏軟、輸出電壓較低,需要在燃料電池與牽引逆變器之間加入 DC/DC 變換器,兩者共同組成電源對牽引逆變器供電,從而轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定、可控的直流電源,所以一個高性能的 DC/DC 變換器對燃料電池車輛顯得尤為重要 [4]。
燃料電池 DC/DC 變換器功率電路有隔離型和非隔離型兩種。隔離型可以做到電氣絕緣、安全性高,但體積大、成本高。而非隔離型在轉(zhuǎn)換效率、動態(tài)響應(yīng)特性及大功率拓展較隔離型優(yōu),因此在做好整車絕緣的基礎(chǔ)上,非隔離型是車載 DC/DC 的優(yōu)選方案。
SiC 功率器件具有導(dǎo)通電阻小、高頻特性好、 耐高溫等優(yōu)良特性 [5-7],能顯著減少變換器開關(guān)損耗,提高系統(tǒng)整體轉(zhuǎn)化效率。
鑒于氫燃料電池的輸出特性,以及軌道交通的高功率密度要求,本文提出了一種基于 SIC MOSFET 的非隔離型 DC/DC 變換器電路設(shè)計(jì)方案。
資料作者:

1 系統(tǒng)拓?fù)?/div>DC/DC 變換器應(yīng)用于氫燃料軌道交通車輛,包含 DC/DC 變換器模塊、控制器和若干接觸器、熔斷器等其他電氣部件。 DC/DC變換器主要功能是將氫動力系統(tǒng)中氫燃料電池提供的不穩(wěn)定的直流電壓變換成相對穩(wěn)定的直流電壓給氫動力系統(tǒng)中動力電池充電,輸出電壓跟隨動力電池電壓變化而相應(yīng)變化。系統(tǒng)拓?fù)淙鐖D 1 所示。
2 設(shè)計(jì)輸入
本方案功率級別設(shè)計(jì)為 300kW。燃料電池驅(qū)動系統(tǒng)對應(yīng)三個氫燃料電池模塊設(shè)計(jì)了三個 DC/DC 模塊。DC/DC 變換器具體電氣設(shè)計(jì)參數(shù)如表 1。
3 DC/DC變換器原理
系統(tǒng)電路原理圖見圖2。
DC/DC 變換器內(nèi)部設(shè)計(jì)三個獨(dú)立的 DC/DC 模塊,有三個主電路輸入端口,一個主電路輸出端口,模塊輸入端分別對接三個燃料電池的輸出,模塊輸出端并接。DC/DC 模塊采用三相交錯并聯(lián)電路,其中 L1 為主電感,L2-L4 為換流電感,此設(shè)計(jì)通過降低開關(guān)器件(VT1-VT3)的開關(guān)頻率,提升電感的開關(guān)頻率,大幅度降低了開關(guān)器件的開關(guān)損耗,減小了電感的設(shè)計(jì)難度,使得產(chǎn)品體積小、重量輕、噪聲低 [8-10]。
DC/DC 變換器在接收到氫儲能系統(tǒng)控制器給定電流值和啟動命令信號后,將氫燃料電池輸出的 DC440V ~ DC680V 的電壓升壓到 DC970V-DC1320V 的電壓來給動力電池充電及給 1500V 母線供電。
DC/DC 變換器通過 CAN 通訊接收車輛控制器給出的命令信號并反饋 DC/DC 變換器的狀態(tài)信息;DC/DC 變換器在輸入端進(jìn)行限流控制,電流大小響應(yīng)車輛控制器給出的給定電流;輸出端電壓跟隨母線電壓變化。
DC/DC 變換器輸入端通過熔斷器(FU1、FU2、FU3)與燃料電池相連,在變流器出現(xiàn)極端情況時,熔斷器迅速斷開,切斷 DC/DC 輸入端的連接。輸出端安裝了熔斷器(FU4),在負(fù)載端出現(xiàn)極端的情況下也可斷開與外部電路的連接。
4 控制策略  
DC/DC 變換器整體控制為被動控制,受氫動力系統(tǒng)能量管理控制器 ECUS 的控制。ECUS 通過采集氫動力系統(tǒng)中的數(shù)字量和接收車輛控制指令,進(jìn)行軟件運(yùn)算,通過硬線輸出和通信線控制儲氫系統(tǒng)、FCU、DC/DC 和動力電池部件提供車輛運(yùn)行過程中(加速、勻速、制動、停站)所需功率。
DC/DC 變換器在接收到電壓信號后,判斷電壓在正常范圍內(nèi)開始模塊預(yù)充電工作,完成預(yù)充電后進(jìn)入待機(jī)狀態(tài),當(dāng)接收到電流給定信號并有啟動信號后啟動開始工作,其內(nèi)部對輸入側(cè)進(jìn)行限電流控制,電流大小響應(yīng) ECUS 給出的給定電流,實(shí)現(xiàn)對 DC/DC 輸入功率的控制;輸出電壓大小跟隨母線電壓變化。
每個DC/DC 模組分別接入一個單獨(dú)的氫燃料電池,可允許最大 110kW 的輸入功率,三個模組輸出合并給整車高壓直流母線供電或給動力電池充電;模組輸入功率由 ECUS 結(jié)合實(shí)際工況通過控制電流給定來實(shí)現(xiàn),即 DC/DC 接收到 ECUS 的給定電流后控制DC/DC 輸入電流與給定電流一致,以滿足實(shí)際工況功率的需求。
5 關(guān)鍵部件的設(shè)計(jì)
三相交錯電路的每相電路對稱,因此在電路設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算中選擇一相即可。
式中 Uout max ──最大輸出電壓;
5.1 主電感的設(shè)計(jì)  
三相電路共用一個主電感,每相電路中有一個電感值很小的換流電感,相對于主電感,此電感值可以忽略不計(jì),因此主電感 L1的計(jì)算公式為:

5.2 功率開關(guān)管的設(shè)計(jì)計(jì)算
流過功率 MOSFET 的電流有效值為:
5.3 功率二極管的設(shè)計(jì)計(jì)算
功率二極管采用 SiC MOSFET 模塊的體二極管,流過二極管的電流有效值為:
5.4 驅(qū)動電路的設(shè)計(jì)
驅(qū)動電路采用專業(yè)集成驅(qū)動器。其適用于3300V耐壓的開關(guān)管。主要特性如下:
(1)具有短路保護(hù)和過電流保護(hù);
(2)門極驅(qū)動電流高達(dá) ±15A;
(3)具有供電電源監(jiān)視和器件自檢功能;
(4)開關(guān)頻率范圍從 DC 到大于 100KHz;
(5)占空比從 0 到 100%;
(6)內(nèi)置 DC/DC 電源變換器。
6 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及其分析
設(shè)計(jì)了一臺試驗(yàn)樣機(jī)(三維圖見圖 3)
其基本電氣設(shè)計(jì)參數(shù)如表 1。電感電流紋波系數(shù) KL 取 1.3,開關(guān)頻率 fsw 取值 3kHz,按上述公式計(jì)算,主電感取值 900μH\250A,換流電感取 45μH\250A。
SiC MOSFET 選用耐壓值為 3300V 器 件,Rds=4mΩ,Coss  =230nF,tr=0.5uS,tf=0.2uS,td(on)=0.9uS,td(off)=1.5uS。
計(jì)算各部件的損耗為功率管模塊單個 690W,3 個共 2070W;主電感 860W,換流電感單個 220W,三個 660W;二極管 400W。試驗(yàn)樣機(jī)通過功率器件的合理布局以及強(qiáng)迫風(fēng)冷散熱使其整體熱量分布基本均勻。其中一路主電感由于周邊遍布主電感和換流電感等發(fā)熱量大的功率器件且安裝與散熱器邊緣,因此溫升最大達(dá)110,但此溫度遠(yuǎn)小于磁芯飽和溫度,散熱安全合理。其散熱仿真分析如圖 4。
通過測試整機(jī)效率峰值可達(dá) 97.8%(效率測試對比如圖 5),與設(shè)計(jì)預(yù)期相符。相比于普通硅器件開關(guān)管 DC/DC 提升 3%。
7 結(jié)語
對于軌道交通大功率的需求,非隔離,碳化硅高頻化,高集成度的控制方案已經(jīng)成為未來燃料電池 DC/DC 變換器的發(fā)展趨勢。而本文設(shè)計(jì)實(shí)例在這幾個方面都做了設(shè)計(jì)考慮和實(shí)現(xiàn)。是一種適應(yīng)未來軌道交通的一種智能化和高功率密度的優(yōu)選方案。
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