EP4010973A1 - Gleichspannungskonverter und verfahren zum betrieb eines gleichspannungskonverters - Google Patents

Gleichspannungskonverter und verfahren zum betrieb eines gleichspannungskonverters

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EP4010973A1
EP4010973A1 EP20739320.8A EP20739320A EP4010973A1 EP 4010973 A1 EP4010973 A1 EP 4010973A1 EP 20739320 A EP20739320 A EP 20739320A EP 4010973 A1 EP4010973 A1 EP 4010973A1
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EP
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voltage converter
voltage
connection
transformer
bridge circuit
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Application number
EP20739320.8A
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English (en)
French (fr)
Inventor
Jan Riedel
Emiliano GUDINO CARRIZALES
Christoph Kienzler
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Robert Bosch GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Publication date
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    • H02M3/33573Full-bridge at primary side of an isolation transformer

Definitions

  • the present invention relates to a DC voltage converter.
  • the present invention also relates to a method for controlling a DC voltage converter.
  • DC converters are used in numerous areas. For example, electrical energy can be transmitted between a high-voltage network and a low-voltage network of an electric vehicle by means of a DC voltage converter.
  • a DC voltage applied to an input connection of a DC voltage converter can be converted into a further DC voltage by means of the DC voltage converter, wherein the level of the electrical voltage at the input can be different from the level of the electrical voltage at the output of the DC voltage converter.
  • phase-shifted full bridge topologies are known, for example.
  • Such DC voltage converters comprise a transformer with a fixed transformation ratio.
  • a variable setting of the output voltage is possible by means of an adjustable phase shift.
  • the limits of the voltage ratio between input voltage and output voltage are limited, among other things, by the transformation ratio of a transformer in the DC voltage converter.
  • the document DE 102016200 662 A1 describes a bidirectional DC voltage converter for transmitting electrical energy between a high-voltage network and a low-voltage network of an electric vehicle. By operating the DC voltage converter in the reverse direction, an intermediate circuit capacitor on the primary side of the DC voltage converter can be charged by the energy on the secondary side of the DC voltage converter.
  • the present invention discloses a DC / DC converter and a method for operating a DC / DC converter having the features of the independent claims. Further embodiments are the subject of the dependent claims.
  • a DC voltage converter with a first transformer, a first full bridge circuit, a second full bridge circuit and a second transformer.
  • the first full bridge circuit is arranged electrically between a first connection of the DC voltage converter and a primary side of the first transformer.
  • the second full bridge circuit is arranged electrically between a second connection of the DC voltage converter and a secondary side of the first transformer.
  • a primary side of the second transformer is electrically arranged between the second full bridge circuit and a first connection element of the second connection of the DC voltage converter.
  • a series circuit comprising the secondary side of the transformer, a first switching element and a first diode is also provided. This series circuit is electrically arranged between the first connection element of the second connection of the DC voltage converter and a second connection element of the second connection of the DC voltage converter.
  • the first diode is in this case between the first connection element and the second connection element of the second connection of the DC voltage converter Arranged forward direction.
  • an anode of the first diode points in the direction of the connection element with the positive polarity
  • a cathode of the diode points in the direction of the connection element of the second connection with the negative polarity.
  • a method for controlling a phase-shifted full bridge DC voltage converter with a step for charging a secondary side of a transformer, the transformer being arranged as a series inductance on the output side of the DC voltage converter.
  • the method further comprises a step of discharging the electrical energy stored in the secondary side of the transformer via the primary side of the transformer.
  • the present invention is based on the knowledge that the voltage range in which DC voltage converters, in particular DC voltage converters with a phase-shifted full bridge topology, generally only allow energy to be transmitted within a limited voltage range.
  • This voltage range is limited, especially in the case of phase-shifted full bridge DC voltage converters, by the transformation ratio of the transformer between the primary side and the secondary side.
  • the voltage on the primary side must be greater than the product of the transmission ratio N and the voltage on the secondary side.
  • the topology according to the invention also enables energy to be transferred from the primary side to the secondary side, when the input voltage on the primary side is less than the above limit from the product of the transformation ratio and the secondary voltage.
  • a transformer is provided instead of a simple series inductance on the secondary side.
  • the primary side of the additional transformer can be connected between the secondary-side full bridge and an output connection of the DC voltage converter.
  • the secondary side of the additional transformer together with a switching element and a diode arranged in the forward direction, forms a series circuit between the positive and negative connection of the secondary side of the DC voltage converter.
  • the secondary side of the additional transformer can be charged by closing the switching element. By opening the switching element, the energy is transferred from the secondary side of the additional transformer to the primary side and enables energy to be transferred through the DC converter from the primary side to the secondary side, even if the electrical voltage on the primary side falls below the above-mentioned limitation.
  • a second diode is arranged in parallel with the first switching element.
  • the second diode is in particular arranged in antiparallel to the first diode.
  • the cathode of the second diode points in the direction of the positive connection element of the second connection of the DC voltage converter.
  • the second diode can be a so-called body diode of the first switching element.
  • a second switching element is arranged parallel to the second diode.
  • the functionality of the DC voltage converter can be increased even further.
  • an energy flow in the reverse direction that is to say from the secondary side to the primary side of the DC voltage converter, can also be realized.
  • the first connection of the DC voltage converter is designed to be electrically coupled to a first voltage source
  • the second connection of the DC voltage converter is designed to be electrically coupled to a second voltage source.
  • the electrical voltage of the first voltage source that is to say at the first input connection
  • the first connection of the DC voltage converter can be coupled to a high-voltage network, such as the high-voltage network of an electric vehicle.
  • the second connection of the DC voltage converter can be coupled, for example, to a low-voltage network, in particular a low-voltage network of an electric vehicle.
  • the DC voltage converter is designed to transfer electrical energy from the first connection of the DC voltage converter in the direction of the second connection of the To transmit DC voltage converter.
  • the DC voltage converter can also be designed to transfer electrical energy from the first connection to the second connection if the electrical voltage at the first connection of the DC voltage converter is less than the product of a transmission ratio of the first transformer and the electrical voltage at the second connection of the DC voltage converter .
  • the first connection of the DC voltage converter is designed to be coupled to an intermediate circuit capacitor.
  • the DC converter can be designed to discharge the intermediate circuit capacitor.
  • the DC voltage converter can be designed to discharge the intermediate circuit capacitor below a predetermined electrical voltage threshold. In this way, the intermediate circuit capacitor can be discharged to a safe and harmless voltage level. Additional discharge circuits can be omitted.
  • the intermediate circuit capacitor can be discharged here in particular to an electrical voltage which is smaller than the product of the transformation ratio of the first transformer and the voltage at the second connection of the DC voltage converter.
  • the DC voltage converter can be designed to supply a load on the secondary side of the DC voltage converter (1) with the energy on the primary side, even if the voltage on the primary side is less than a predetermined minimum voltage.
  • the predetermined minimum voltage is specified here by a transformation ratio of the transformer.
  • the minimum voltage can result from the product of the electrical voltage on the secondary side and the transformation ratio of the transformer.
  • the second full bridge circuit comprises two half bridges, each with two switching elements.
  • the first full bridge circuit can also have two half bridges, each with two switching elements include.
  • the DC voltage converter can be designed to control the switching elements of the first full-bridge circuit, the second full-bridge circuit and the first and optionally also the second switching element.
  • the switching elements can be controlled, for example, by means of a suitable control device.
  • the DC voltage converter in particular the control device of the DC voltage converter, can be designed to close the first switching element and to open the switching elements of the first full-bridge circuit in a first switching interval.
  • the first switching element can be opened in a second switching interval and two switching elements can be closed in each case in a diagonal path of the first full-bridge circuit.
  • the secondary side of the second transformer can be charged during the first switching interval.
  • the electrical energy can then be transferred from the secondary side to the primary side of the second transformer. In this way, energy can be transferred from the primary side of the DC / DC converter to the secondary side of the DC / DC converter even if the electrical voltage on the primary side of the DC / DC converter falls below the product of the transmission ratio and voltage on the secondary side.
  • the DC voltage converter in particular the control device of the DC voltage converter, can be designed to alternately open and close the switching elements of different diagonal paths in the first full bridge circuit in two successive second switching intervals. In this way, the DC voltage converter and the switching elements in the DC voltage converter can be controlled symmetrically.
  • Fig. 2 a schematic representation of a time diagram for the
  • FIG. 3 a schematic representation of a flowchart on the basis of a method for operating a DC voltage converter according to an embodiment.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a basic circuit diagram on the basis of a DC voltage converter 1 according to an embodiment.
  • the DC voltage converter 1 comprises, for example, a first connection Al with a first connection element Al-1 and a second connection element Al-2.
  • the DC voltage converter 1 can be electrically coupled, for example, to a voltage source, such as, for example, a high-voltage network of an electric vehicle.
  • the first connection A1 can be connected to the voltage source or separated from the voltage source, for example, by means of a suitable isolating switch.
  • a capacitor such as an intermediate circuit capacitor CZ, can be arranged between the two connection elements Al-1 and Al-2.
  • the DC voltage converter 1 comprises a second connection A2, which also has a first connection element A2-1 and a second connection element A2-2.
  • the DC voltage converter 1 can be electrically coupled to a further voltage source, for example a low-voltage network of an electric vehicle or the like.
  • a capacitor C can also be provided between the first connection element A2-1 and the second connection element A2-2.
  • the DC voltage converter 1 comprises a first full bridge circuit 10.
  • the first full bridge circuit 10 comprises two half bridges.
  • the first half-bridge here comprises a series circuit of two switching elements 11 and 12, and the second half-bridge comprises a series circuit of the two switching elements 13 and 14.
  • the DC converter 1 comprises a second full-bridge circuit 20.
  • the second full-bridge circuit 20 can also have two half-bridges, each with two Switching elements 21-24 comprise.
  • a first transformer TI is provided between the first full bridge circuit 10 and the second full bridge circuit 20. The primary side of the first transformer TI is connected at a connection to a first node of the first half bridge of the first full bridge circuit 10.
  • a second connection of the primary side of the first transformer TI is connected to a further node point of the second half bridge of the first full bridge circuit 10.
  • a first connection of the secondary side of the first transformer TI is connected to a node of the first half bridge of the second full bridge circuit 20
  • a second connection of the secondary side of the first transformer TI is connected to a further node of the second half bridge of the second full bridge circuit 20.
  • the turns ratio between the primary side and the secondary side of the first transformer TI is here, for example, N.
  • N the turns ratio between the primary side and the secondary side of the first transformer TI
  • the second full bridge circuit 20 is also coupled to the second connection A2 of the DC voltage converter 1.
  • a connection element for example the second connection element A2-2, is connected directly to the second full bridge circuit 20.
  • a series inductance is provided between the other connection element, for example the first connection element A2-1 of the second connection A2 and the second full bridge circuit 20.
  • This series inductance can be implemented, for example, by means of a second transformer T2.
  • a primary side of the second transformer T2 is arranged between the second full bridge circuit 20 and the first connection element A2-1 of the second connection A2.
  • the secondary side of the second transformer T2 forms, together with a first switching element S1 and a first diode Dl, a series circuit which is arranged between the first connection element A2-1 and the second connection element A2-2 of the second connection A2.
  • the first diode Dl is arranged in the forward direction, that is, the cathode of the first diode Dl points in the direction of negative polarity, and the anode of the first diode Dl points in the direction of positive polarity.
  • the first switching element S1 is arranged between the first connection element A2-1 of the second connection and a first connection on the secondary side of the second transformer T2 and the first diode Dl between the second connection element A2-2 of the second connection A2 and a second connection on the secondary side of the second transformer T2 arranged.
  • a second diode D2 can be provided in parallel with the first switching element S1.
  • This second diode D2 can be arranged anti-parallel to the first diode D1, that is, the second diode D2 is arranged in the reverse direction, so that the cathode of the second diode D2 in the positive direction Has polarity at the second connection A2.
  • a second switching element S2 can be provided in parallel with the first diode D1.
  • the switching elements 21-24 of the second full bridge 20 as well as the first switching element S1 and possibly also the switching elements 11-14 of the first full bridge 10 and / or the second switching element S2 can be controlled, for example, by means of a suitable control device 30.
  • the principle and the switching sequence in which the individual switching elements are activated will be explained in more detail below.
  • energy can also be transferred when an electrical voltage U_prim is applied to the first connection A1 on the primary side, which is lower than the product of the transformation ratio N of the transformer and the voltage Ul_sek am second connection A2 of DC converter 1.
  • FIG. 2 shows a schematic representation of the switching pattern and voltage / current curves of a control method for the DC voltage converter 1 according to one embodiment.
  • the switching elements 21-24 of the second full bridge 20 and possibly also the switching elements 11-14 of the first full bridge 10 are open. Furthermore, the first switching element S1 is closed. Thus, an electric current I2_sek with an initially increasing current intensity flows through the first switching element S1, the secondary side of the second transformer T2 and the first diode D1. At time t1, the first switching element S1 is opened. Furthermore, the switching elements 11 and 14 of a diagonal branch are closed in the first full bridge circuit 10. The energy is transferred from the secondary side of the second transformer T2 to the primary side of the second transformer T2 and an electric current flows through the secondary side of the first transformer Tl.
  • the electrical voltage Ul_sek across the secondary side of the first transformer leads to an energy transfer of the primary side of the DC converter 1 to the secondary side.
  • the corresponding switching elements 21 and 24 of the second full bridge circuit 20 can be actively controlled for this purpose.
  • the electrical current can also flow through the parallel body diodes.
  • the switching elements 11-14 of the first full bridge circuit 10 and possibly the switching elements 21-24 of the second full bridge circuit 20 are opened. Furthermore, the first switching element S1 is closed and there is a renewed flow of current through the secondary side of the second transformer T2. At time t3, the first switching element S1 is opened again. Furthermore, the switching elements 12 and 13 in the second diagonal branch of the first full bridge circuit 10 are closed at time t3. Thus, the secondary side of the second transformer T2 is discharged again via the primary side of the second transformer T2 and there is now one via the secondary side of the first transformer T1 electrical voltage Ul_sek with reversed polarity. In this case, energy is also transferred from the primary side to the secondary side in this time interval.
  • FIG. 3 shows a schematic representation of a flowchart on the basis of a method 100 for transferring energy from the primary side to the secondary side of a DC voltage converter according to one embodiment.
  • a first step 110 the secondary side of the second transformer T2 is charged by closing the first switching element S1.
  • the secondary side of the second transformer is discharged by opening the first Switching element and closing the switching elements in a diagonal branch of the first full-bridge circuit 10.
  • the secondary side of the second transformer T2 is recharged by closing the first switching element S1.
  • step 140 the secondary side of the second transformer T2 is again discharged, the first switching element S1 being opened again.
  • the switching elements in the second diagonal branch of the first full bridge circuit 10 are closed.
  • energy can be transferred from the primary side to the secondary side of the DC voltage converter 1.
  • the energy transfer can in particular also take place when the electrical voltage at the first connection A1 on the primary side is less than the product of the transmission ratio and electrical voltage at the second connection on the secondary side of the DC voltage converter 1.
  • the present invention relates to a circuit arrangement and a control method for a DC voltage converter, in particular a DC voltage converter with a phase-shifted fullbridge topology, with energy being transferred from the primary side to the secondary side even if the electrical voltage on the primary side is the product of electrical Voltage on the secondary side and transmission ratio of a transformer in the DC voltage converter falls below.
  • a capacitor on the primary side of the DC voltage converter can be discharged to a safe, low voltage level.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung und ein Ansteuerverfahren für einen Gleichspannungskonverter, insbesondere einen Gleichspannungskonverter mit Phase-Shifted-Fullbridge-Topologie, wobei auch dann eine Energieübertragung von der Primärseite zur Sekundärseite erfolgen kann, wenn die elektrische Spannung auf der Primärseite das Produkt aus elektrischer Spannung auf der Sekundärseite und Übertragungsverhältnis eines Transformators in dem Gleichspannungskonverter unterschreitet. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Kondensator auf der Primärseite des Gleichspannungskonverters auf ein sicheres, niedriges Spannungsniveau entladen werden.

Description

Beschreibung
Titel
Gleichspannungskonverter und Verfahren zum Betrieb eines
Gleichspannungskon verters
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gleichspannungskonverter. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Ansteuerung eines Gleichspannungskonverters.
Stand der Technik
Gleichspannungskonverter werden in zahlreichen Bereichen eingesetzt. Beispielsweise kann mittels eines Gleichspannungskonverters elektrische Energie zwischen einem Hochvoltnetz und einen Niedervoltnetz eines Elektrofahrzeugs übertragen werden. Hierzu kann eine an einem Eingangsanschluss eines Gleichspannungskonverters anliegende Gleichspannung mittels des Gleichspannungskonverters in eine weitere Gleichspannung konvertiert werden, wobei die Höhe der elektrischen Spannung am Eingang von der Höhe der elektrischen Spannung am Ausgang des Gleichspannungskonverters verschieden sein kann. Insbesondere sind beispielsweise sogenannte Phase-Shifted-Fullbridge-Topologien bekannt. Derartige Gleichspannungskonverter umfassen einen Transformator mit einem festen Übersetzungsverhältnis. Mittels eines einstellbaren Phasen-Shift ist dabei ein variables Einstellen der Ausgangsspannung möglich. Die Grenzen des Spannungsverhältnisses zwischen Eingangsspannung und Ausgangsspannung werden dabei unter anderem durch das Übersetzungsverhältnis eines Transformators in dem Gleichspannungskonverter limitiert. Die Druckschrift DE 102016200 662 Al beschreibt einen bidirektionalen Gleichspannungswandler zur Übertragung elektrischer Energie zwischen einem Hochvoltnetz und einem Niedervoltnetz eines Elektrofahrzeugs. Durch Betrieb des Gleichspannungswandlers in Rückwärtsrichtung kann dabei ein Zwischenkreiskondensator auf der Primärseite des Gleichspannungswandlers durch die Energie auf der Sekundärseite des Gleichspannungswandlers aufgeladen werden.
Offenbarung der Erfindung
Die vorliegende Erfindung offenbart einen Gleichspannungswandler und ein Verfahren zum Betrieb eines Gleichspannungswandlers mit den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche. Weitere Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche.
Demgemäß ist vorgesehen:
Ein Gleichspannungskonverter mit einem ersten Transformator, einer ersten Vollbrückenschaltung, einer zweiten Vollbrückenschaltung und einem zweiten Transformator. Die erste Vollbrückenschaltung ist elektrisch zwischen einem ersten Anschluss des Gleichspannungskonverters und einer Primärseite des ersten Transformators angeordnet. Die zweite Vollbrückenschaltung ist elektrisch zwischen einem zweiten Anschluss des Gleichspannungskonverters und einer Sekundärseite des ersten Transformators angeordnet. Eine Primärseite des zweiten Transformators ist elektrisch zwischen der zweiten Vollbrückenschaltung und einem ersten Anschlusselement des zweiten Anschlusses des Gleichspannungskonverters angeordnet. Weiterhin ist eine Serienschaltung aus der Sekundärseite des Transformators, einem ersten Schaltelement und einer ersten Diode vorgesehen. Diese Serienschaltung ist elektrisch zwischen dem ersten Anschlusselement des zweiten Anschlusses des Gleichspannungskonverters und einem zweiten Anschlusselement des zweiten Anschlusses des Gleichspannungskonverters angeordnet. Insbesondere ist dabei die erste Diode zwischen dem ersten Anschlusselement und dem zweiten Anschlusselement des zweiten Anschlusses des Gleichspannungskonverters in Durchlassrichtung angeordnet. Mit anderen Worten, eine Anode der ersten Diode weist in Richtung des Anschlusselementes mit der positiven Polarität, und eine Kathode der Diode weist in Richtung des Anschlusselementes des zweiten Anschlusses mit der negativen Polarität.
Weiterhin ist vorgesehen:
Ein Verfahren zum Ansteuern eines Phase-Shifted-Fullbridge- Gleichspannungskonverters, mit einem Schritt zum Aufladen einer Sekundärseite eines Transformators, wobei der Transformator als Serieninduktivität ausgangsseitig an dem Gleichspannungskonverter angeordnet ist. Ferner umfasst das Verfahren einen Schritt zum Entladen der in der Sekundärseite des Transformators gespeicherten elektrischen Energie über die Primärseite des Transformators.
Vorteile der Erfindung
Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass der Spannungsbereich, in welchem Gleichspannungswandler, insbesondere Gleichspannungswandler mit einer Phase-Shifted-Fullbridge-Topologie, in Regel nur eine Energieübertragung innerhalb eines beschränkten Spannungsbereiches ermöglichen. Dieser Spannungsbereich ist insbesondere bei Phase-Shifted- Fullbridge-Gleichspannungswandlern durch das Übersetzungsverhältnis des Transformators zwischen Primärseite und Sekundärseite limitiert. Bei einem Übersetzungsverhältnis zwischen Primärseite und Sekundärseite von N muss dabei die Spannung auf der Primärseite größer sein als das Produkt aus Übersetzungsverhältnis N und der Spannung auf der Sekundärseite.
Es ist daher eine Idee der vorliegenden Erfindung, dieser Erkenntnis Rechnung zu tragen und eine erweiterte Topologie für einen Phase-Shifted-Fullbridge- Gleichspannungskonverter vorzusehen, welche auch jenseits der oben genannten Limitierung eine Energieübertragung von Primärseite zu Sekundärseite ermöglicht. Insbesondere ermöglicht die erfindungsgemäße Topologie auch eine Energieübertragung von Primärseite zu Sekundärseite, wenn die Eingangsspannung auf der Primärseite kleiner ist als die oben genannte Grenze aus dem Produkt von Übersetzungsverhältnis und Sekundärspannung.
Hierzu ist anstelle einer einfachen Serieninduktivität auf der Sekundärseite ein Transformator vorgesehen. Dabei kann, analog zu einer konventionellen Serieninduktivität, die Primärseite des zusätzlichen Transformators zwischen sekundärseitiger Vollbrücke und einem Ausgangsanschluss des Gleichspannungskonverters geschaltet werden. Zusätzlich bildet die Sekundärseite des zusätzlichen Transformators gemeinsam mit einem Schaltelement und einer in Durchlassrichtung angeordneten Diode eine Serienschaltung zwischen dem positiven und negativen Anschluss der Sekundärseite des Gleichspannungskonverters. Durch Schließen des Schaltelements kann die Sekundärseite des zusätzlichen Transformators aufgeladen werden. Durch Öffnen des Schaltelements wird die Energie von der Sekundärseite des zusätzlichen Transformators auf die Primärseite übertragen und ermöglicht dabei eine Energieübertragung durch den Gleichspannungskonverter von der Primärseite zu der Sekundärseite, selbst dann, wenn die elektrische Spannung auf der Primärseite unter die oben angeführte Limitierung fällt.
Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, einen primärseitigen Kondensator, wie zum Beispiel einen Zwischenkreiskondensator, auf ein sicheres Spannungsniveau zu entladen. Somit kann eine zusätzliche Entladeschaltung für einen solchen Zwischenkreiskondensator entfallen.
Durch die Entladung eines Zwischenkreiskondensators entsprechend der erfindungsgemäßen Topologie kann somit der Aufwand und damit auch die Kosten für eine zusätzliche Ladespannung eingespart werden. Darüber hinaus ist es auch möglich, die in dem Zwischenkreiskondensator gespeicherte elektrische Energie zumindest teilweise auf die Sekundärseite des Gleichspannungswandlers zu übertragen. Die Energie aus dem Zwischenkreiskondensator geht somit nicht vollständig verloren, sondern kann zumindest teilweise auf der Sekundärseite des Gleichspannungswandlers genutzt werden. Somit steigt auch die Effizienz des Gesamtsystems.
Gemäß einer Ausführungsform ist parallel zu dem ersten Schaltelement eine zweite Diode angeordnet. Die zweite Diode ist insbesondere antiparallel zu der ersten Diode angeordnet. Mit anderen Worten, die Kathode der zweiten Diode weist in Richtung des positiven Anschlusselementes des zweiten Anschlusses des Gleichspannungswandlers. Beispielsweise kann es sich bei der zweiten Diode um eine sogenannte Body-Diode des ersten Schaltelements handeln.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist parallel zu der zweiten Diode ein zweites Schaltelement angeordnet. Auf diese Weise kann die Funktionalität des Gleichspannungskonverters noch zusätzlich erhöht werden. Beispielsweise kann durch geeignetes Ansteuern des zweiten Schaltelements auch ein Energiefluss in Rückwärtsrichtung, das heißt von der Sekundärseite zur Primärseite des Gleichspannungskonverters realisiert werden.
Gemäß einer Ausführungsform ist der erste Anschluss des Gleichspannungskonverters dazu ausgelegt, mit einer ersten Spannungsquelle elektrisch gekoppelt zu werden, und der zweite Anschluss des Gleichspannungskonverters ist dazu ausgelegt, mit einer zweiten Spannungsquelle elektrisch gekoppelt zu werden. Insbesondere kann die elektrische Spannung der ersten Spannungsquelle, das heißt am ersten Eingangsanschluss, größer sein als die elektrische Spannung der zweiten Spannungsquelle am zweiten Anschluss des Gleichspannungskonverters. Beispielsweise kann der erste Anschluss des Gleichspannungskonverters mit einem Hochvoltnetz, wie zum Beispiel dem Hochvoltnetz eines Elektrofahrzeugs, gekoppelt werden. In diesem Fall kann der zweite Anschluss des Gleichspannungskonverters beispielsweise mit einem Niedervoltnetz, insbesondere einem Niedervoltnetz eines Elektrofahrzeugs gekoppelt werden.
Gemäß einer Ausführungsform ist der Gleichspannungskonverter dazu ausgelegt, elektrische Energie von dem ersten Anschluss des Gleichspannungskonverters in Richtung des zweiten Anschlusses des Gleichspannungskonverters zu übertragen. Insbesondere kann der Gleichspannungskonverter dazu ausgelegt sein, auch elektrische Energie von dem ersten Anschluss zu dem zweiten Anschluss zu übertragen, wenn elektrische Spannung am ersten Anschluss des Gleichspannungskonverters kleiner ist als das Produkt aus einem Übertragungsverhältnis des ersten Transformators und der elektrischen Spannung am zweiten Anschluss des Gleichspannungskonverters.
Gemäß einer Ausführungsform ist der erste Anschluss des Gleichspannungskonverters dazu ausgelegt, mit einem Zwischenkreiskondensator gekoppelt zu werden. Dabei kann der Gleichspannungskonverter dazu ausgelegt sein, den Zwischenkreiskondensator zu entladen. Insbesondere kann der Gleichspannungskonverter dazu ausgelegt sein, den Zwischenkreiskondensator unterhalb einer vorbestimmten elektrischen Spannungsschwelle zu entladen. Auf diese Weise kann der Zwischenkreiskondensator auf ein sicheres und ungefährliches Spannungsniveau entladen werden. Dabei können zusätzliche Entladeschaltungen entfallen. Der Zwischenkreiskondensator hierbei insbesondere auf eine elektrische Spannung entladen werden, welche kleiner ist als das Produkt aus Übersetzungsverhältnis des ersten Transformators und Spannung am zweiten Anschluss des Gleichspannungskonverters.
Zusätzlich oder alternativ kann der Gleichspannungskonverter dazu ausgelegt sein, eine Last an der Sekundärseite des Gleichspannungskonverters (1) über die Energie auf der Primärseite zu versorgen, selbst wenn die Spannung der Primärseite kleiner ist als eine vorbestimmte Minimalspannung. Die vorbestimmte Minimalspannung wird hierbei durch ein Übersetzungsverhältnis des Transformators vorgegeben. Insbesondere kann sich die Minimalspannung aus dem Produkt der elektrischen Spannung auf der Sekundärseite und dem Übersetzungsverhältnis des Transformators ergeben.
Gemäß einer Ausführungsform umfasst die zweite Vollbrückenschaltung zwei Halbbrücken mit jeweils zwei Schaltelementen. Darüber hinaus kann auch die erste Vollbrückenschaltung zwei Halbbrücken mit jeweils zwei Schaltelementen umfassen. Der Gleichspannungskonverter kann hierbei dazu ausgelegt sein, die Schaltelemente der ersten Vollbrückenschaltung, der zweiten Vollbrückenschaltung sowie des ersten und gegebenenfalls auch des zweiten Schaltelementes anzusteuern. Insbesondere kann die Ansteuerung der Schaltelemente beispielsweise mittels einer geeigneten Steuereinrichtung erfolgen.
Gemäß einer Ausführungsform kann der Gleichspannungskonverter, insbesondere die Steuereinrichtung des Gleichspannungskonverters dazu ausgelegt sein, in einem ersten Schaltintervall das erste Schaltelement zu schließen und die Schaltelemente der ersten Vollbrückenschaltung zu öffnen. Darüber hinaus können in einem zweiten Schaltintervall das erste Schaltelement geöffnet werden und jeweils zwei Schaltelemente in einem Diagonalpfad der ersten Vollbrückenschaltung geschlossen werden. Auf diese Weise kann während des ersten Schaltintervalls die Sekundärseite des zweiten Transformators geladen werden. Im zweiten Schaltintervall kann daraufhin die elektrische Energie von der Sekundärseite zur Primärseite des zweiten Transformators übertragen werden. Auf diese Weise kann von der Primärseite des Gleichspannungswandlers zur Sekundärseite des Gleichspannungswandlers selbst dann Energie übertragen werden, wenn die elektrische Spannung auf der Primärseite des Gleichspannungswandlers unterhalb dem Produkt aus Übertragungsverhältnis und Spannung auf der Sekundärseite sinkt.
Gemäß einer Ausführungsform kann der Gleichspannungswandler, insbesondere die Steuereinrichtung des Gleichspannungswandlers dazu ausgelegt sein, in zwei aufeinanderfolgenden zweiten Schaltintervallen jeweils abwechselnd die Schaltelemente unterschiedlicher Diagonalpfaden in der ersten Vollbrückenschaltung zu öffnen und zu schließen. Auf diese Weise kann eine symmetrische Ansteuerung des Gleichspannungswandlers und der Schaltelemente in dem Gleichspannungswandler erfolgen.
Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildungen lassen sich, soweit sinnvoll, beliebig miteinander kombinieren. Weitere Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Implementierungen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich den Ausführungsbeispielen beschriebenen Merkmalen der Erfindung. Insbesondere wird der Fachmann auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu den jeweiligen Grundformen der Erfindung hinzufügen.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren erläutert. Dabei zeigen:
Fig. 1: eine schematische Darstellung eines Prinzipschaltbilds eines Gleichspannungskonverters gemäß einer Ausführungsform;
Fig. 2: eine schematische Darstellung eines Zeitdiagramms für die
Schaltzustände sowie die Spannungs- und Stromverläufe in einem Gleichspannungswandler gemäß einer Ausführungsform; und
Fig. 3: eine schematische Darstellung eines Ablaufdiagramms, wie es einem Verfahren zum Betreiben eines Gleichspannungswandlers gemäß einer Ausführungsform zugrunde liegt.
Beschreibung der Ausführungsformen
Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Prinzipschaltbilds, wie es einem Gleichspannungswandler 1 gemäß einer Ausführungsform zugrunde liegt. Der Gleichspannungswandler 1 umfasst beispielsweise einen ersten Anschluss Al mit einem ersten Anschlusselement Al-1 und einem zweiten Anschlusselement Al-2. An diesem ersten Anschluss Al kann der Gleichspannungswandler 1 beispielsweise mit einer Spannungsquelle, wie zum Beispiel einem Hochvoltnetz eines Elektrofahrzeugs elektrisch gekoppelt werden. Der erste Anschluss Al kann beispielsweise mittels eines geeigneten Trennschalters mit der Spannungsquelle verbunden oder von der Spannungsquelle getrennt werden. Darüber hinaus kann beispielsweise zwischen den beiden Anschlusselementen Al-1 und Al-2 ein Kondensator, wie zum Beispiel ein Zwischenkreiskondensator CZ, angeordnet sein.
Weiterhin umfasst der Gleichspannungskonverter 1 einen zweiten Anschluss A2, welcher ebenfalls ein erstes Anschlusselement A2-1 und ein zweites Anschlusselement A2-2 aufweist. An diesem zweiten Anschluss A2 kann der Gleichspannungskonverter 1 mit einerweiteren Spannungsquelle, beispielsweise einem Niedervoltnetz eines Elektrofahrzeugs oder ähnlichem elektrisch gekoppelt sein. Ebenfalls kann zwischen dem ersten Anschlusselement A2-1 und dem zweiten Anschlusselement A2-2 ein Kondensator C vorgesehen sein.
Darüber hinaus umfasst der Gleichspannungskonverter 1 eine erste Vollbrückenschaltung 10. Die erste Vollbrückenschaltung 10 umfasst zwei Halbbrücken. Die erste Halbbrücke umfasst hierbei eine Serienschaltung aus zwei Schaltelementen 11 und 12, und die zweite Halbbrücke umfasst eine Serienschaltung aus den beiden Schaltelementen 13 und 14. Ferner umfasst der Gleichspannungskonverter 1 eine zweite Vollbrückenschaltung 20. Die zweite Vollbrückenschaltung 20 kann ebenfalls zwei Halbbrücken mit jeweils zwei Schaltelementen 21-24 umfassen. Zwischen der ersten Vollbrückenschaltung 10 und der zweiten Vollbrückenschaltung 20 ist ein erster Transformator TI vorgesehen. Die Primärseite des ersten Transformators TI ist an einem Anschluss mit einem ersten Knotenpunkt der ersten Halbbrücke der ersten Vollbrückenschaltung 10 verbunden. Ein zweiter Anschluss der Primärseite des ersten Transformators TI ist mit einem weiteren Knotenpunkt der zweiten Halbbrücke der ersten Vollbrückenschaltung 10 verbunden. Analog ist ein erster Anschluss der Sekundärseite des ersten Transformators TI mit einem Knotenpunkt der ersten Halbbrücke der zweiten Vollbrückenschaltung 20 verbunden, und ein zweiter Anschluss der Sekundärseite des ersten Transformators TI ist mit einem weiteren Knotenpunkt der zweiten Halbbrücke der zweiten Vollbrückenschaltung 20 verbunden.
Das Windungsverhältnis zwischen Primärseite und Sekundärseite des ersten Transformators TI beträgt hierbei beispielsweise N. Entsprechend kann ohne zusätzlichen Aufwand mittels einer bis hierher beschriebenen Schaltungsanordnung solange elektrische Energie von dem ersten Anschluss Al zu dem zweiten Anschluss A2 übertragen werden, solange die elektrische Spannung U_prim am ersten Anschluss Al mindestens das Produkt aus Übertragungsverhältnis N und der elektrischen Spannung Ul_sek am zweiten Ausgangsanschluss A2 entspricht.
Die zweite Vollbrückenschaltung 20 ist weiterhin mit dem zweiten Anschluss A2 des Gleichspannungskonverters 1 gekoppelt. Dabei ist ein Anschlusselement, beispielsweise das zweite Anschlusselement A2-2, direkt mit der zweiten Vollbrückenschaltung 20 verbunden. Zwischen dem anderen Anschlusselement, beispielsweise dem ersten Anschlusselement A2-1 des zweiten Anschlusses A2 und der zweiten Vollbrückenschaltung 20 ist eine Serieninduktivität vorgesehen. Diese Serieninduktivität kann beispielsweise mittels eines zweiten Transformators T2 realisiert werden. Dabei ist eine Primärseite des zweiten Transformators T2 zwischen der zweiten Vollbrückenschaltung 20 und dem ersten Anschlusselement A2-1 des zweiten Anschlusses A2 angeordnet. Darüber hinaus bildet die Sekundärseite des zweiten Transformators T2 gemeinsam mit einem ersten Schaltelement S1 und einer ersten Diode Dl eine Serienschaltung, die zwischen dem ersten Anschlusselement A2-1 und dem zweiten Anschlusselement A2-2 des zweiten Anschlusses A2 angeordnet ist. Dabei ist die erste Diode Dl in Durchlassrichtung angeordnet, das heißt die Kathode der ersten Diode Dl weist in Richtung der negativen Polarität, und die Anode der ersten Diode Dl weist in Richtung der positiven Polarität. Insbesondere ist das erste Schaltelement S1 zwischen dem ersten Anschlusselement A2-1 des zweiten Anschlusses und einem ersten Anschluss der Sekundärseite des zweiten Transformators T2 angeordnet und die erste Diode Dl zwischen dem zweiten Anschlusselement A2-2 des zweiten Anschlusses A2 und einem zweiten Anschluss der Sekundärseite des zweiten Transformators T2 angeordnet.
Ferner kann parallel zu dem ersten Schaltelement S1 eine zweite Diode D2 vorgesehen sein. Diese zweite Diode D2 kann antiparallel zu der ersten Diode Dl angeordnet sein, das heißt die zweite Diode D2 ist in Sperrrichtung angeordnet, so dass die Kathode der zweiten Diode D2 in Richtung der positiven Polarität am zweiten Anschluss A2 weist. Ferner kann parallel zu der ersten Diode Dl ein zweites Schaltelement S2 vorgesehen sein.
Die Schaltelemente 21-24 der zweiten Vollbrücke 20 sowie das erste Schaltelement S1 und gegebenenfalls auch die Schaltelemente 11-14 der ersten Vollbrücke 10 und/oder das zweite Schaltelement S2 können beispielsweise mittels einer geeigneten Steuereinrichtung 30 gesteuert werden. Das Prinzip und die Schaltfolge, in welcher die einzelnen Schaltelemente hierbei angesteuert werden, wird nachfolgend noch näher erläutert. Insbesondere kann durch gezieltes Ansteuern des ersten Schaltelements S1 durch die zuvor beschriebene Schaltungsanordnung auch dann eine Energieübertragung erfolgen, wenn am ersten Anschluss Al auf der Primärseite eine elektrische Spannung U_prim anliegt, welche kleiner ist als das Produkt aus Übersetzungsverhältnis N des Transformators und der Spannung Ul_sek am zweiten Anschluss A2 des Gleichspannungskonverters 1.
Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung der Schaltmuster und Spannungs-/ Stromverläufe eines Ansteuerverfahrens des Gleichspannungskonverters 1 gemäß einer Ausführungsform. Mit dem nachfolgend beschriebenen Ansteuerverfahren ist es insbesondere möglich, selbst dann elektrische Energie von der Primärseite des Gleichspannungskonverters 1 auf die Sekundärseite des Gleichspannungskonverters 1 zu übertragen, wenn die elektrische Spannung auf der Primärseite kleiner ist als das Produkt aus Übertragungsverhältnis N des Transformators und elektrischer Spannung auf der Sekundärseite des Gleichspannungskonverters 1.
In einem ersten Zeitintervall zwischen dem Zeitpunkt tO und tl sind die Schaltelemente 21-24 der zweiten Vollbrücke 20 sowie gegebenenfalls auch die Schaltelemente 11-14 der ersten Vollbrücke 10 geöffnet. Weiterhin ist das erste Schaltelement S1 geschlossen. Somit fließt durch das erste Schaltelement Sl, die Sekundärseite des zweiten Transformators T2 und die erste Diode Dl ein elektrischer Strom I2_sek mit zunächst ansteigender Stromstärke. Zum Zeitpunkt tl wird das erste Schaltelement S1 geöffnet. Weiterhin werden in der ersten Vollbrückenschaltung 10 die Schaltelemente 11 und 14 eines Diagonalzweigs geschlossen. Dabei überträgt sich die Energie aus der Sekundärseite des zweiten Transformators T2 auf die Primärseite des zweiten Transformators T2 und es fließt ein elektrischer Strom durch die Sekundärseite des ersten Transformators Tl. Die hierbei über der Sekundärseite des ersten Transformators anliegende elektrische Spannung Ul_sek führt zu einer Energieübertragung von der Primärseite des Gleichspannungskonverters 1 zur Sekundärseite. Gegebenenfalls können hierzu die entsprechenden Schaltelemente 21 und 24 der zweiten Vollbrückenschaltung 20 aktiv angesteuert werden. Alternativ kann der elektrische Strom auch durch die parallelen Body-Dioden fließen.
Zum Zeitpunkt t2 werden die Schaltelemente 11-14 der ersten Vollbrückenschaltung 10 und gegebenenfalls die Schaltelemente 21-24 der zweiten Vollbrückenschaltung 20 geöffnet. Weiterhin wird das erste Schaltelement S1 geschlossen und es erfolgt ein erneuter Stromfluss durch die Sekundärseite des zweiten Transformators T2. Zum Zeitpunkt t3 wird das erste Schaltelement S1 erneut geöffnet. Ferner erfolgt zum Zeitpunkt t3 das Schließen der Schaltelemente 12 und 13 in dem zweiten Diagonalzweig der ersten Vollbrückenschaltung 10. Somit wird die Sekundärseite des zweiten Transformators T2 wieder über die Primärseite des zweiten Transformators T2 entladen und es liegt nun über der Sekundärseite des ersten Transformators Tl eine elektrische Spannung Ul_sek mit umgekehrter Polarität an. Dabei erfolgt in diesem Zeitintervall ebenfalls eine Energieübertragung von der Primärseite zur Sekundärseite.
Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Ablaufdiagramms, wie es einem Verfahren 100 zur Energieübertragung von der Primärseite zur Sekundärseite eines Gleichspannungskonverters gemäß einer Ausführungsform zugrunde liegt. In einem ersten Schritt 110 erfolgt das Aufladen der Sekundärseite des zweiten Transformators T2 durch Schließen des ersten Schaltelementes Sl. Danach erfolgt in einem Schritt 120 das Entladen der Sekundärseite des zweiten Transformators durch Öffnen des ersten Schaltelementes und Schließen der Schaltelemente in einem Diagonalzweig der ersten Vollbrückenschaltung 10. In Schritt 130 erfolgt ein erneutes Aufladen der Sekundärseite des zweiten Transformators T2 durch Schließen des ersten Schaltelements Sl. Schließlich erfolgt in Schritt 140 wiederum ein Entladen der Sekundärseite des zweiten Transformators T2, wobei das erste Schaltelement Sl wieder geöffnet ist. Dabei sind die Schaltelemente im zweiten Diagonalzweig der ersten Vollbrückenschaltung 10 geschlossen. Hierbei kann während der Schritte 120 und 140 eine Energieübertragung von der Primärseite zur Sekundärseite des Gleichspannungskonverters 1 erfolgen. Die Energieübertragung kann insbesondere auch dann erfolgen, wenn die elektrische Spannung am ersten Anschluss Al auf der Primärseite kleiner ist als das Produkt aus Übertragungsverhältnis und elektrischer Spannung am zweiten Anschluss auf der Sekundärseite des Gleichspannungskonverters 1.
Zusammenfassend betrifft die vorliegende Erfindung eine Schaltungsanordnung und ein Ansteuerverfahren für einen Gleichspannungskonverter, insbesondere einen Gleichspannungskonverter mit Phase-Shifted-Fullbridge-Topologie, wobei auch dann eine Energieübertragung von der Primärseite zur Sekundärseite erfolgen kann, wenn die elektrische Spannung auf der Primärseite das Produkt aus elektrischer Spannung auf der Sekundärseite und Übertragungsverhältnis eines Transformators in dem Gleichspannungskonverter unterschreitet. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Kondensator auf der Primärseite des Gleichspannungskonverters auf ein sicheres, niedriges Spannungsniveau entladen werden.

Claims

Ansprüche
1. Gleichspannungskonverter (1), mit: einem ersten Transformator (TI), einer ersten Vollbrückenschaltung (10), die elektrisch zwischen einem ersten Anschluss (Al) des Gleichspannungskonverters (1) und einer Primärseite des ersten Transformators (TI) angeordnet ist; einer zweiten Vollbrückenschaltung (20) die elektrisch zwischen einem zweiten Anschluss (A2) des Gleichspannungskonverters (1) und einer Sekundärseite des ersten Transformators (TI) angeordnet ist; einem zweiten Transformator (T2), wobei eine Primärseite des zweiten Transformators (T2) elektrischen zwischen der zweiten Vollbrückenschaltung (20) und einem ersten Anschlusselement (A2-1) des zweiten Anschluss (A2) des Gleichspannungskonverters (1) angeordnet ist, und wobei eine Serienschaltung aus der Sekundärseite des zweiten Transformators (T2), einem ersten Schaltelement (Sl) und einer ersten Diode (Dl) zwischen dem ersten Anschlusselement (A2-1) und einem zweiten Anschlusselement (A2-2) des zweiten Anschluss (A2) des Gleichspannungskonverters (1) angeordnet ist, und wobei die erste Diode (Dl) zwischen dem ersten Anschlusselement (A2-1) und dem zweiten Anschlusselement (A2-2) des zweiten Anschluss (A2) des Gleichspannungskonverters (1) in Durchlassrichtung angeordnet ist.
2. Gleichspannungskonverter (1) nach Anspruch 1, wobei parallel zu dem ersten Schaltelement (Sl) eine zweite Diode (D2) angeordnet ist, und wobei die zweite Diode (D2) antiparallel zu der ersten Diode (Dl) angeordnet ist.
3. Gleichspannungskonverter (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei parallel zu der ersten Diode (Dl) ein zweites Schaltelement (S2) angeordnet ist.
4. Gleichspannungskonverter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der erste Anschluss (Al) des Gleichspannungskonverters (1) dazu ausgelegt ist, mit einer ersten Spannungsquelle elektrisch gekoppelt zu werden, der zweite Anschluss (A2) des Gleichspannungskonverters (1) dazu ausgelegt ist, mit einer zweiten Spannungsquelle elektrisch gekoppelt zu werden, und wobei eine elektrische Spannung der ersten Spannungsquelle größer ist als eine elektrische Spannung der zweiten Spannungsquelle.
5. Gleichspannungskonverter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Gleichspannungskonverter (1) dazu ausgelegt ist, elektrische Energie von dem ersten Anschluss (Al) des Gleichspannungskonverters (1) in Richtung des zweiten Anschlusses (A2) des Gleichspannungskonverters (1) übertragen.
6. Gleichspannungskonverter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der erste Anschluss (Al) des Gleichspannungskonverters (1) dazu ausgelegt ist, mit einem Zwischenkreiskondensator (CZ) gekoppelt zu werden, und wobei der Gleichspannungskonverter (1) dazu ausgelegt ist, den Zwischenkreiskondensators (CZ) unterhalb einer vorbestimmten elektrischen Spannung zu entladen und/oder eine Last an der Sekundärseite des Gleichspannungskonverters (1) über die Energie auf der Primärseite zu versorgen, auch wenn die Spannung der Primärseite kleiner ist als eine vorbestimmte Minimalspannung, wobei die vorbestimmte Minimalspannung durch ein Übersetzungsverhältnis des Transformators (TI) vorgegeben ist.
7. Gleichspannungskonverter (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die erste Vollbrückenschaltung (10) zwei Halbbrücken mit jeweils zwei Schaltelementen (11-14) umfasst, und wobei die zweite Vollbrückenschaltung (20) zwei Halbbrücken mit jeweils zwei Schaltelementen (21-24) umfasst; und wobei der Gleichspannungskonverter (1) ferner eine Steuereinrichtung (30) umfasst, die dazu ausgelegt ist, die Schaltelemente (11-14) der ersten Vollbrückenschaltung (10), die Schaltelemente (21-24) der zweiten Vollbrückenschaltung (20) und das erste Schaltelement (Sl) anzusteuern.
8. Gleichspannungskonverter (1) nach Anspruch 7, wobei die Steuereinrichtung (30) dazu ausgelegt ist, in einem ersten Schaltelementintervall das erste Schaltelement (Sl) zu schließen und die Schaltelemente (11-14) der ersten Vollbrückenschaltung zu öffnen, und in einem zweiten Schaltelementintervall das erste Schaltelement (Sl) zu öffnen und jeweils die ersten Schaltelemente in einem Diagonalpfad der ersten Vollbrückenschaltung (10) zu schließen.
9. Gleichspannungskonverter (1) nach Anspruch 8, wobei die Steuereinrichtung (30) dazu ausgelegt ist, in zwei aufeinanderfolgenden zweiten Schalterintervallen jeweils abwechselnd die Schaltelemente (11- 14) unterschiedlicher Diagonalpfade in der ersten Vollbrückenschaltung (10) abwechselnd zu öffnen und zu schließen.
10. Verfahren (100) zum Ansteuern eines Phase-Shifted-Fullbridge- Gleichspannungskonverters, mit den Schritten: Aufladen (110) einer Sekundärseite eines Transformators (T2), der als Serieninduktivität ausgangsseitig an dem Gleichspannungskonverter angeordnet ist; und Entladen (120) der in der Sekundärseite des Transformators (T2) gespeicherten elektrischen Energie über die Primärseite des Transformators (T2).
EP20739320.8A 2019-08-05 2020-07-08 Gleichspannungskonverter und verfahren zum betrieb eines gleichspannungskonverters Pending EP4010973A1 (de)

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