本发明涉及电力电子,具体涉及一种充电模块控制方法、一种充电模块和一种充电桩。
背景技术:
1、功率变换器普遍应用于充电模块中,多个功率变换器的输入端通常连接成输入串联的形式,且各输入端通过直流母线连接ac-dc部分,易于实现更高的功率等级。然而,直流母线正负母线电容会产生较大的电压差,难以实现均衡,容易造成充电模块的故障关机。
技术实现思路
1、本发明为解决上述技术问题之一,提出了如下技术方案。
2、本发明第一方面实施例提出了一种充电模块控制方法,所述充电模块包括输入串联且输出并联的多个功率变换器,所述方法包括以下步骤:获取所述充电模块需要输出的目标充电数据和当前实际输出的实际充电数据;根据所述目标充电数据和所述实际充电数据得到用于上翘控制的上翘系数;基于上翘系数分别对多个所述功率变换器进行上翘控制。
3、另外,根据本发明上述实施例的充电模块控制方法还可以具有如下附加的技术特征。
4、根据本发明的一个实施例,根据所述目标充电数据和所述实际充电数据得到用于上翘控制的上翘系数,包括:将所述输出电压目标值和所述实际电压输出值作差后通过第一调节器进行调节,以生成第一系数;将所述目标电流输出值和所述实际电流输出值作差后通过第二调节器进行调节,以生成第二系数;根据所述第一系数和所述第二系数得到用于上翘控制的上翘系数。
5、根据本发明的一个实施例,所述上翘系数为所述第一系数与所述第二系数中的较小值。
6、根据本发明的一个实施例,基于上翘系数分别对多个所述功率变换器进行上翘控制,包括:获取每个所述功率变换器当前的输入电压实际值;对于每个功率变换器,计算所述上翘系数与所述功率变换器的输入电压实际值的乘积,基于功率变换器对应的乘积得到该功率变换器的控制信号;根据所述功率变换器的控制信号对该功率变换器进行控制。
7、根据本发明的一个实施例,基于功率变换器对应的乘积得到该功率变换器的控制信号,包括:获取所述充电模块需要的输出电压目标值和当前的输出电压实际值;确定用于上翘控制的充电模块的输出电压基准值,其中,所述输出电压基准值小于所述输出电压目标值;计算所述功率变换器对应的乘积与所述输出电压基准值的和值,计算该和值与所述输出电压实际值的差值,并将所述差值通过第三调节器进行调节,以生成该功率变换器的控制信号。
8、根据本发明的一个实施例,所述功率变换器为dc-dc变换器。
9、根据本发明的一个实施例,多个dc-dc变换器连接在ac-dc变换器与负载设备之间。
10、本发明第二方面实施例提出了一种充电模块,包括输入串联输出并联的多个功率变换器和控制器,所述控制器分别与各所述功率变换器相连,所述控制器用于实现上述的充电模块控制方法。
11、本发明第三方面实施例提出了一种充电桩,包括上述充电模块。
12、本发明实施例的技术方案,根据充电模块的目标充电数据和实际充电数据得到用于上翘控制的上翘系数,基于上翘系数分别对各功率变换器进行上翘控制,同时可实现直流母线均压,便于均压控制,可减少或者避免充电模块故障关机。
1.一种充电模块控制方法,其特征在于,所述充电模块包括输入串联且输出并联的多个功率变换器,所述方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的充电模块控制方法,其特征在于,所述目标充电数据包括输出电压目标值和输出电流目标值,所述实际充电数据包括输出电压实际值和输出电流实际值。
3.根据权利要求2所述的充电模块控制方法,其特征在于,根据所述目标充电数据和所述实际充电数据得到用于上翘控制的上翘系数,包括:
4.根据权利要求3所述的充电模块控制方法,其特征在于,所述上翘系数为所述第一系数与所述第二系数中的较小值。
5.根据权利要求1所述的充电模块控制方法,其特征在于,基于上翘系数分别对多个所述功率变换器进行上翘控制,包括:
6.根据权利要求5所述的充电模块控制方法,其特征在于,基于功率变换器对应的乘积得到该功率变换器的控制信号,包括:
7.根据权利要求1所述的充电模块控制方法,其特征在于,所述功率变换器为dc-dc变换器。
8.根据权利要求7所述的充电模块控制方法,其特征在于,多个dc-dc变换器连接在ac-dc变换器与负载设备之间。
9.一种充电模块,其特征在于,包括输入串联输出并联的多个功率变换器和控制器,所述控制器分别与各所述功率变换器相连,所述控制器用于实现权利要求1-8任一项所述的充电模块控制方法。
10.一种充电桩,其特征在于,包括权利要求9所述的充电模块。