Bilimsel Dergi · Cilt: 2 Sayı:2 · Aralık/2012

DERLEME MAKALE: ELEKTRİKLİ ARABALARDA KULLANILAN Lİ-İON AKÜLERİN TEK FAZDAN HIZLI VE VERİMLİ ŞARJI İÇİN GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTMELİ YÜKSELTİCİLERİN KARŞILAŞTIRMASI

Elektrik makinaları, güç elektroniği ve elektrikli ulaşım Teknik / bilimsel makale

Yıl
2012
Sayfa
7
Okuma süresi
15 dk
Görüntülenme
0

Konu

Elektrik makinaları, güç elektroniği ve elektrikli ulaşım

İlgili: Elektronik ve yarı iletkenler, Yenilenebilir enerji

Anahtar kelimeler

  • Li-ion akü
  • güç faktörü düzeltmeli yükseltici
  • elektrikli araç şarjı
  • köprüsüz PFC
  • dönüşümlü yükseltici
  • THD

Özet

Elektrikli araçlarda kullanılan Li-ion akülerin tek fazdan hızlı ve verimli şarjı için geleneksel, köprüsüz ve dönüşümlü güç faktörü düzeltmeli (PFC) yükseltici topolojileri simülasyonlarla karşılaştırılarak verim ve THD değerleri açısından değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre dönüşümlü (interleaved) yükseltici topolojisi daha iyi performans göstermiştir.

Tam metin

Metin PDF'ten otomatik çıkarılmıştır; tablo, şekil ve formüller eksik ya da hatalı olabilir. Özgün dizgi için PDF'e bakın.

Akın B., Elektrikli Arabalarda Kullanılan Li-ion Akülerin Tek Fazdan Hızlı ve Verimli Şarjı için Güç Faktörü Düzeltmeli Yükselcilerin Karşılaştırması, Cilt 2, Sayı 4, Syf 87-93, Aralık 2012

Elektrikli Arabalarda Kullanılan Li-ion Akülerin Tek Fazdan Hızlı ve VeErliemktliriŞkalirjAı riçaibnaGlaürçdaFaKkutlölraünıDlaünzeLlit-mioenliAYküüklseerlitnicTileekriFnaKzdaraşnılHaşıtzılrımveası ComVperairmisloinŞaorfjSı iinçginleGPühçaFseaPktoöwrüerDFüazcetlotrmCeloirYreücktsioelntiBcioleorsitnCKoanrvşeırlateşrtısrmfoarsFı ast Compariasnodn EofffSiciniegnlte CPhhaarsegePoofwLeri-iFoancBtoarttCeorirerseUctsioedn iBnoEosletcCtroincavlerCtearrss for Fast and Efficient Charge of Li-iBounraBk aAtktıenries Used in Electrical Cars

Elektrik MBüuhreankdAisklıinği Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi

ElektrikbMakiü[email protected]ğu.itrBölümü Yıldız Teknik Üniversitesi [email protected]

Özet

Fosil yakıtların yakın atmosfere CO2 salması

bnierdÖegnzeieyleltecekyteeni

tükenecek olması ve enerji kaynaklarının

aFroasyilışıyaiçkeıtrliasrinıne ygairkiılnmişbtiirr. gTeelmeciezktbeirtüekneenrejicekkayonlamğaı sıolavne ealtemkotrsifkereenCerOji2sinsainlmmasoıtonrelduentaiyşlıetlayrednai eknuellrajinıklmayansaı,klLari-ınioınn aakraüyleışrı içielreisinemügmirkilümnidşütirr.. TeLmii-zionbir eankeürljeiriknaynaşğaırjoınladna keulelklatrniıklabenileercjeiskinAinC-DmCotodrölunüştatüşrıtülcaürdlear lkiutelrlaantüılrmdeassı,ıkçLai-iyoenr aalkmülaekrtadırile[1-1m3]ü.mkBüunnduürg. erçeLkil-eioştnirmeakküiçleinringüç şafarkjıtnödraü kduülzlealntmılaelbiil(ePcFekC)A, Cge-DleCnekdsöenl,üşktöüprrüücsüülezrvelitdeörantüüşrüdmelüsıkgçearilyiemr ayülmksaeklttaicdiırde[v1r-e1l3e]r.iniBnunsuimüglearsçyeoknlelşatriırmyeakpılimçiınştıgr.üç10fa0ktköHrüz adnüazehlttamrelalim(aPFfrCek),angseılnednaekvseel3, kköWprçüısküışz gveücdüönndüeşüçamllıüştıgreılrairliamk syiümksüelaltsicyiondlaervırelyearpinıliann sidmöünlüaşstyüornülcaürlıery,apgıülmç ışfatıkrt.ör1ü00(PkFH)z, taonpalhatmarlaakmıma fhraekramnosnınikdabovezu3lmkaW(çTıHkıDş ig)üvceünvdeeriçmalıaşçtıırsıılnadraank ksiamrşüıllaasşytıornıllmarışı tıry.apSıliamnüladsöynoünştüsroüncuüçllearr,ıngaüçgöfraektögreülen(ePkFse)l, tyoüpklsaemlticaik%ım97h.a8rmveornimik vbeo%zu4lm.8a8 (TTHHDDiid) evğeervleerriinme,akçöıspırnüdsaünz yküakrşsıellatişctıirıl%mışt9ı8r..2Sivmeürilmasyovne s%onu5ç.l0a5rınTaHgDöiredegğeelrelneerkinseel, ydüöknsüeşlütimcilü% 9y7ü.k8sevletircimi visee%%4.8898THvDeriidmeğevreler%in1e.,9k3öpTrüHsDüzi ydüekğseerllteirciine%sah9i8p.t2ir.veTrüimm dvöenü%ştür5ü.c0ü5lerTH0.D99i gdüeğçerfalekrtiönreü, ddeöğneürşiünmi lüsağylüakssaeltidcai , iskeöp%rüsü9z8 yvüekrsiemlticvie T%H1D.9i3 deTğHeDrii,

dEeNğ6e1rl0e0r0in-3e-2sahipsttiarn. dTaürmdı dönoülaştnü,rücü%ler 0.59’9in güçüzfaekritnödrüe dbeuğluenridnuiğusnadğalan,sa lid-iao,n köapkrüülesürizn yüşakrsjeılticiiçinT,HDdiönüdşeüğmerliü, EyüNk6se1l0ti0c0i-d3a-2ha iyistpaenrdfoarrmdıans goölasnte,rmiş%tir. 5’in üzerinde Abunlauhntdaurğkuenlidmaenl,er:lDi-iöonnüşüamklüülePrFinC, kşaörpjrıüsüiçzinP,FCd, öLni-üişoünm. lü

Ayünkashetlatircikedlaimhaelieyri:pDeröfnoürmşAüambnlssütgPröaFstcCetr,mköişptrirü.süz PFC, Li-ion.

New energy sources haveAbebesntrseaacrtched beacuse of depletion of fossil fuels in near future and to reduce the CO2 emissions Ntoetwheenaetmrgoyspshouerrec.esIthiasvpeobsseiebnlesetoarucsheecdlebaenaceunseergoyf sdoeuprlecteioonf oelfefcotsrsicilitfyuienlseilnecntreiacralfuvteuhrieclaensdbytolir-eiodnucbeatthteeriCeOs.2 Temheirsesioanres mtoatnhye aAtCm-oDsCphecroen.vIetritserpsosinsibtlheetolitutseeractlueraen teonecrhgayrgsoeuLrci-eioonf belaetctetrriiceisty i[n1-e1le3c]t.ricFaol rvehtihcilses breyalsio-ino,n bcaotntevreinetsi.onTahl erPe FaCre, mbraidngyelAeCss-DPCFCcoannvedrtienrtserilneatvheed liPttFerCatubroeostto ccohnavregreterLsi-aiorne bsiamttuelraietesd. S[1im-1u3l]a.tioFnsorarethruisn arte3askoWn,ouctpountvepnotwioenrawl ithPF10C0, bkHrizdgsewleitscshiPngFCfreaqnudenicnytearnledavtheedy PaFreC cboomopstarceodnvweirthterpsowareer fsaimctuolrat(ePdF. S),imtoutlaaltiocnusrraernet rhunaramto3nkicWdoisuttopruttiopnow(TerHwDiit)h a1n0d0 ekfHfizcisewniyt.chAincgcofrrdeiqnugentcoy tahned stihmeuylaatrieoncoremspualtrsedcownivthenptioownearl bfaocotostrco(PnFve)r, tetorthaal sc9u7r.r8en%t ehfafircmieonnyicanddis4to.8r8tio%n T(HTHDDi via) luaensd, befrfiidcgieenleys.sAbcocoosrtdcinognvetortetrhehassim9u8l.a2ti%on erfefiscuiletnsycaonndve5n.t0io5n%al bToHoDsti cvoanluveerst,erinhtaesrl9ea7v.8ed%beofofisctiecnoynvaenrdte4r.8h8as%9T8H%Dei fvfiacliueensy, abnriddg1e.9le3s%s bToHoDsti cvoanluveesr.teArlthhaosug9h8.a2ll%conevffeicrtieernsyhaanvde g5r.0e5ate%r TthHaDn i 0v.a9l9ueps,owinerterflaecatvoerd, bboroidsgt ecloenssvebrtoeorsht acso9n8ve%rteerffiTcHieDnyi and 1.93% THDi values. Although all converters have greater than 0.99 power factor, bridgeless boost converter THDi

value is above the EN 61000-3-2 standards which is 5%, so for li-ion battery charging, interleaved boost topology has vbaeltuere piesrafobromvaentchee. EN 61000-3-2 standards which is 5%, so fKoreylwi-oiornds:bIantteryleacvheadrgPiFngC,, BinrtiedrglealevsesdPbFoCo,sLt it-oiopno.logy has beter performance.

Keywords: Interleaved PF1C. , BGriidrgieşless PFC, Li-ion.

Günümüzde pahalı fosil atmosfere karbondioksit

(1kCa.Oyn2)aGksliaırlmiyşaaksııtlvaerıykauklılnanbairn

araçların gelecekte

Gbuünyüamküıtzldareınpathüaklıenfeocseilkkaoylmnaakslıı ybailkiıntleanrı bkiurllagnearnçeakrtairç.laBrınu

asetmbeopslfeereakltaerrbnoantidf ioeknseitrj(iCOka2)ynsaaklmlaarsını ıvne ymaoktıonrlbuir gaeraleçclaerkdtae kbuullaynaıklmıtlaasrııniçtiünkebniercefkırsaotlmdaosğımbuişlinveen ebleirktrgikerliçekartiarç.laBrıun

syeebneidpelen aülrteetrinlmatiefsi enpelarnjilankmayışntaırk.larEınleınktrimkloitoarrluaçlaarrıançlasredrai

okulalrlaankılümreatsiılmieçsininebihrenfıürzsatyednoi ğbmaşulşanvılemaeslıenkatrikkalrişıanr,açylaakrıınn

ybeirngideelenceükrteetfilomsielsyi akpıltalanrlıannmtüıkşetınre. ceEkleokltmriakslıi vearCaçOla2rısnalınseımri

oetlkairsaikniüretialzmaeltsminaek heniüçzinyeniolbdauşklaçnaılmarsaınğabekt arşıng,öryeackeığni

bdiürşügnelüelcmeekktetefdoisri.l yakıtların tükenecek olması ve CO2 salınım

etkisini azaltmak için oldukça rağbet göreceği

Şdüuşüannüklimteekktneodliorj.i ile elektrikli araçların enerji kaynağı olan

lityum-iyon (li-ion) akülerle yapılacak mesafe 150 km

Şciuvaarnınkdiateoklsnaoldoaj,i şielehirelieçkitkriuklllianaırmaçılaiçrıinn çeonkerijdi ekaalyonlauğpı şoelhainr lmiteyrukmez-lieyroinnde(klii-iConO)2 saaklüınlemrlaesınyı adpaılacciadkdi moreasnadfea a1z5al0tackağmı dciüvşaürnınüdlma eoklsteaddira., şAeyhriırcaiçiukyuglulalannımacıakiçidnüçşoükk ivdeeragliolourpanşıehilier tmoeprlkuemzulenribnudeyköindCeOt2eşsvaiklınemdialesıcneığidgaörcüidşüdiyaoyragnınddaıra. zaltacağı düşünülmektedir. Ayrıca uygulanacak düşük vergi oranı ile Ltoip-ilounmuanküblueryinöndşaertjeınşdvaik keduillleacneılğaibgilöercüeşkü yaaltyegrnınadtiıfr. akımdan doğru akıma (AC-DC) dönüştürme yapan geleneksel

Lyüi-kisoenltiacki ülteorpinoloşjaisrjiı,ndŞaekkilull1a’ndıelabgilöescteekrilmalitşetrinr.atiGf ealkenımekdsaenl ydüokğsruelticaikleırmina v(eAriCm-,DCg)üç dföankütöştrüürmvee yTaHpaDni dgeeğleenrleekrsineil gyüelkisşetilrtmicei ktopüozleorjeisi, kŞöepkrüilsü1z’devegösdteörnilümşüişmtilrü. Gyeüleknseekltsiceli ytoüpkosleoljtiilceirlei ringelvişetriirmilm, işgtüirç. fLaiktteörraütürdvee TyeHnDi i gdeeliğşetirrlielmrinişi ygüelkisşetilrtmicei ktopoülzoejrileeri kböuplurnümsüazklavbeirlikdtöen[ü1ş3ü]m, blüu myaküaklseedlteic3i ttoempoellojPilFerCi ygüeklisşetlitriiclmi iişnticre.lenLmitieşratvüerdpeerfyoernmiangslealriıştiarinlamliizş yedüiklseereltkicsiotonupçollaorjiolerrtiaybaulkuonnmualmkluaşbtuirrl.ikDteiy[o1t3k]ö, pbruümsüakarakleadsıen3a tyeemrleelştiPriFleCn ygüekrisleimlticyi üiknsceeltliecnimdişevrvee, spaebrfiot rmçıkanışslagreırilainmailnizi esadğillearrekkensoanyunçılarzaomrtaanydaakoşnebuelmkeudşetunr.dDeiysoint ükzöopidrüaslübairrkaaskıınma yçeekrlmeşetkirtieldenir. gÇeırkilıişmgeyrüilkimseil,tigciirişdeavkrıem, ısvaebitgirçiışkıgşergileimriliinmdienni süarğetlialreknenrefaeyrnaınszaamkıamndaagöşerbeekdeadrbeen gdeenisşilniküzmoioddaül labsiyronakuınma (çPekWmMek)tgedöirre. kÇoınktırşolgeedriilliemni,degvirrieşteakkıamşıamvealıgdiırri.ş geriliminden

üretilen referans akıma göre darbe genişlik modülasyonuna

(PWM) göre kontrol edilen devre tek aşamalıdır.

Şekil 1: Geleneksel yükseltici. Şekil 1: Geleneksel yükseltici. Şekil 2’de gösterilen köprüsüz yükselticilerin girişinde köprü dŞieykoiltla2r’ıdeolgmöasdteığriılnednank,öpgreülesünzekysüekl syeültkicsielletircinilegrierişgiönrdee vkeörpimrüi ddiayhoatlyaürıksoelkmtiardvığeınddahana,agzeelelanmekasneal iyhütikysaeçltdicuiylearrelarg.öArencvaekrimbui ddöahnaüşytüükrüsceüklteirrivne dtoaphlaamaz ealkaımmanhaairhmtioynaçikdubyoazrulalmr. aAn(cTaHkDbiu) ddöeğneürşlteürriücüvleerineletkotprolammanaykeıtmik hgairrmişoimnik (bEoMzuI)lmasev(TiyHelDeir)i gdeelğeenrelekrsiel vyeükseelletikctirloemreangyöerteikdahgairişyiümksek(EtiMr. IL) itesreavtüiyredleekrii gkealyennaekklsaerılnyünkesreedlteicyisleeretagmöarme ıda1hakWyü’kdsaenktikrü. çLükiterdaetünredyeskeli kamayançalıkltaarsıanrlannemreışdedyesvereltearmdiarm[ı1, 110]k.W’dan küçük deneysel amaçlı tasarlanmış devrelerdir [1, 10]. Köprüsüz yükselticinin kontrolü, her sıfır geçişinde ilgili Kanöaphrtüasrügziriyşüakksıemltivcienginerikliomnitriolelüç, ıkhıeşrgesrıiflıirmigneeçibşainğdlıeolialgrailki aknoanhtrtoarl geirdiişliar.kımHevme gbeirriilmimiPilFeCçıkdıeşğgeerirnileimhineembadğelı odlüaşrüakk kToHnDtrio’lyeeduillaişrm. aHkemiçinbikroimntroPlFüCn hdızelğıervienedohğermu bdire şedküişlüdke yTaHpDılmi’yaesı ulgaeşrmekamk eikçtiendikro. ntÇroıklüışn hgıüzclıü veardttoıkğçrau bgierleşneekkilsdeel yyaüpkıslemltaicsıiyeggeörerekmveerkitmedi idr.e aÇrtımkaışktagdüırc.ü arttıkça geleneksel yükselticiye göre verimi de artmaktadır.

Şekil 2: Köprüsüz yükseltici. Şekil 2: Köprüsüz yükseltici.

Şekil 3’de gösterilen dönüşümlü yükselticiler, yüksek güçte gŞeelkeinl e3k’sdeel ygüökssteerlitliecniledriönnügşüüçmdlüağyılüımksıelvtiecialekrı,myüdkaslgeaklıglıüğçınteı agzealeltnmekaksel iyçüinkselgtiecliilşetriirnilmgiüşçtird. ağGılıimrişıinvdeeakıdmiyodtalgkaölıplırğüısnüı bbaçzauualllıuulştnnamnmmaaakikkklliaaiçabbidniierrlltiikkgytteeeül,,ikşstddeiroolitğğlimcrruuiillştttduuiercc.vuureççGsııikkirııibşşşııuinnnlddudaanem11a88dk00ityaooodtıddröö. nnkEüüöşşlpeüürmmmüasllüüün çsaaylıışsaınndaikiartaıdşevt eyükkasrmelatişcıik dkeovnrtersoilübnuelurnamğmaketna,dıdrö. nEüşleümmalün ysaüykısseınltdicailearrtdışüşvüek EkaMrmI avşeıkakkımondtraolglüanlıelıkraoğrmanelna,rındaönsüahşüipmtilrü. yVüekrsimelticdileeğredrlüeşrüi k dEeMIgevleenaekkımseldalygüaklısleıkltiocrialenrlearıngaörseahidpathira. yVüekrsimektird.eğerleri de geleneksel yükselticilere göre daha yüksektir.

Vç +

Vg

Vg -

Şekil 3: Dönüşümlü yükseltici. Şekil 3: Dönüşümlü yükseltici.

Bu çalışmadaki amaç, geleneksel, köprüsüz ve dönüşümlü PBFuCçalışymüakdsealktiiciamaçd,evgreelleenrienkisnel, kaöypnrıüsüzşavrtelardönüaşlütımndlüa pPeFrCformaynüsklaserılntiıcni kdaervşırlealşetrıirnılimn asıdaıyr.nı Buşartlkaarrşılaaşlttıırnmdaa pyaeprfıolırrmkeann,sldaörınnüınştürükcaürlşeırlainştıtreıklmfaaszıddaırn. besBleunmeksai,rş1ıl0a0ştıkrmHaz yanapahıltıarkrleanm, adöfrneükşatnüsrıüncdüale3rinkWtekçıfkaızşdgaüncübneüslevnem4e0s0i,V10re0güklHelzi çaınkaıhştagrelarimliamfinreiksaanğslıanmdaas3ı, k%W 5ç’ıkinışagltüıcnüdnaüTvHeD4i00dVeğererlgeürlienlei çsaıkhıişp goelrmiliamsıi,nivsearğimlaimn as%ı, %97’5n’iinn aülzteınridnadeTHoDlmi adseı ğevrelergiünçe sfaakhtiöprüonlümna0sı.9, 9v’derainmbinüyü%k o9lm7’ansiınşaürtzlearriınadreanmolamkatasıdırv.e güç faktörünün 0.99’dan büyük olması şartları aranmaktadır.

Tüm dönüştürücülerin tek aşamada regüleli çıkış gerilimini ve gTiürimş dsiönnüüzşotiüdraülcüalkeırminınteı ksaağşalammaadsaı rieçginü,lerleifçeırkaınşsgaekriılmimınini10v0e gkiHrizş stionpülzaomidaalnaakhıtmarılnaımsaağflraemkaasnısıinçdina, rPeWferManskaoknıtmroılnü 10il0e çkaHlızşmtaospılaammaçalannamhtıaşrtlıar.ma frekansında PWM kontrolü ile çalışması amaçlanmıştır.

2. Temel Büyüklüklerin Hesaplanması 2. Temel Büyüklüklerin Hesaplanması

Yükseltici devrelerdeki en kritik büyüklük sürekli (CCM) vYeüykaselktiecsiindtielivrealkeırmdekimoednunkdriatik(DbCüyMük) lüçkalısşüarneklyi ü(kCseCltMic)i veneydaüktkaenssiınntihliesaabkııdmır. mEoledkutnridkali a(rDaCbaMla)r iççainlışüarnetiyleünkslei-litoicni aeknüdlüekrta4n0s0ıVn hgeirsiaşbgıdeırri.limElleikvterikylaikalarşaıbkal2a4r kiçWinhükraeptialesnitelsii-niodne aokldüuleğrun4d0a0nV, ghirızişlıgevreilimgülivveneilyiarklbaişrıkş2a4rj kWiçihn kyapüakssietkesingdüeç ogeldreukğmunedkatend, irh. ızlıBvue mgaükvaelneidlier lbii-rionşaraj küiçinşaryjıünkasekuygguünç dgeörneükşmtüerkütceüdlierr. 3 kBWu gmüacküanleddeeçalliı-şiaocnağıankdüanş, asrüjırneakliuyakgıumn mdöondüuşttüerrücichüleedril3mikştWir. gücünde çalışacağından, sürekli akım modu tercih edilmiştir.

Yükseltici endüktans ve çıkış kondansatör değerlerini hYeüskaspellatmicaik ieçnidnüakştaağnısdakvieforçmıküılşlerdkeonndyaanrasarltaönrılırd.eSğıerralseıryinlai IhIffggkddkkeeaaggnnüüoooeaakkslldvvdccnnnggttaüüeeüüdddööaapnnkkaaarrVVlllüüaaüünnnttaaannnngg,,sssmnnaaaüümmşşssattt,,eeöööaakmmbbrrriieeüünnioodkkçddnnrreeeivveeüüaanğğğeennnnggbbeeeııaiiraannrrrrPPişğğiiiinııaFFnnşşyyııiğlliiüüffaa,,iıssttkkfdkkwwaaaüüiiııahhdllmmkeeaammVVeittnniivviiççebbaammfnneedohheedderssttggeemaaeellreeççeedd.rrrrııüllmmiikkiiaalllllkkeeıımmleeiişşemmnnaaaarlldmmiimmnnsseffaaüüiiggrrnii,,eerreenneePPkkrryiissiioommaaggalliirrnniirnnvvuummaaassiieemmnnrııiinnlıınnPPannııiinvv,,ççvvıı,,,,eeıeegglLLrrıiiriirrmm.iiyyCCşşIISttüüLLççvvıvvkkreeeessaeeaasççççççllkkıggııııııttykkkkkkııiiüümmlccııııııaççşşşşşşii kondansatör değerini ifade eder.

Maksimum giriş gücü,

Pg(ma k ) Pg(ma k )

 

ggPPiiccrr((iimmmmşşaaiinnagkk ))küıcmü,ı,

(1) (1)

MGiarikIIşsgg((iammmkaa ıkkum))mıngıinmmriiimnnş((aaVVPPkkggccıs((((mieemmmffffaaı))kk,((umm)) miinn))))tPPeFFpe değeri,

(2) (2)

Giriş akımının I  g(tepe) max I  g(tepe) max

Giriş akımının

mmammakiiknns((s22iVVim..mPPggccu((uee((mmmffmffaa))((kkmmo))tiiennr))tp))aeladmeğaedrei,ğeri,

(3) (3)

GGiirriişşIIggag((kooerrırtt))mimmliaaımnkk ıinni22mn..IIamggk((ittseenppimeei))mmmuaaumkkmotretpaleamdeağedreiğ, eri,

(4) (4)

GiriVş gg(eterpiel)immini=nin2m.iVnigm(efuf)m(minte) pe değeri,

BağVıl gi(lteeptiem)mins=üre2si,. Vg(eff)(min)

Bİzainğıvl eilreiltVVeimncc asküVVırVVggme((ccttseeippd,eea))((lmmgiinna))lanma miktarı İAzkinımΔΔvIIıenLLr==ıinl%%emnIILLaa..kkIIsıggmi((mtteeppdueea))mmmlgaakktaelpaenmdeağmeriik, tarı

%IL %IL

ise, ise,

(6) (6) (7) (7)

EAnkdımIIüLLkı((nttteeaıppnnee))smmmaadkkae==kğsIIeiggrm((ittee,uppeem))mmaatkke++pe22IIdLLeğeri,

(8) (8)

Endüktans değeri,

Akın B., Elektrikli Arabalarda Kullanılan Li-ion Akülerin Tek Fazdan Hızlı ve Verimli Şarjı için Güç Faktörü Düzeltmeli Yükselcilerin Karşılaştırması, Cilt 2, Sayı 4, Syf 87-93, Aralık 2012

ÇıkışLLkonVVdggaff(( ttssneewwppsee..a))(( tmmIIöiiLLnnr))

. . değeri,

ÇfoırkmışCCüklccloenr11idn..a11dnesnVVatccö22 ry22daVV..erPPağggcc((re..ttleerappieettn,))((ımmliiannr))22ak

kolayca

fhoersmapüllalemrianladrednan syoanrraarlgaünçılafarakktörükdoelğayercia,

hesaplamalardan1

 PF

PF

PPS

T1 T

veya, S

sTonra güç faktörü

T 0

vvgg

))..iigg

).dt ).dt

V .I g (eff ) g (eff ) V .I g (eff ) g (eff )

değeri,

veya, PF  PF 

1 1

 

TTHHDDii

2 2

(9) (9) (10) (10) bulunabilir. Bu bulunabilir. Bu (11) (11) (12) (12)

formüllerinden hesaplanarak bulunabilir. CCM çalışan fgoerlmenüelklesreilndyeünkselhtiecsianpinlaneanrdaükktabnus luaknıambiılnidr.akiCdCeMğişimçaŞlıeşkainl g4e’dleenbeikrsaenl ayhütakrslealmticainpienriyeondduükiçtainnsgöasktıemriılnmdiaşktiir.değişim Şekil 4’de bir anahtarlama periyodu için gösterilmiştir.

Şekil 4: CCM çalışmada endüktans akımının değişimi. Şekil 4: CCM çalışmada endüktans akımının değişimi.

33.. SSiimmüüllaassyyoonn PPaarraammeettrreelleerriinniinn SSeeççiimmii

Anahtarlama fArenkaahntasrınladmana farneakhatnasrılnamdaan

frekansı p((effççr))ifyreoççkdooaukknnsdççı aoo,kk

t((ebbffmüüsswwyye))üül kkbüooyyyllüüddükkuukssğğleeüuullkttnniilccddeiiaarllnnieenrrii((nndffssewwğ>>i>>şççmffaaççll))eıışşdmmbbiğiiaarri

aknabahutlaerldaimlmaişptier.riByoudnuangdöar,e tteümmeldebvüryeüpkalürakmleertirneledreiğyişumkeadrıidğai

vkaebriulelnedil(m1)i-ş(t1ir2.)Bubnaağgınötrıelartüınma degvörree,par1a0m0etreklHerzi yutokparlıadma

avneraihletanrlam(1a)-(1f2re)kanbsaığnıdnatı,ları3na kgWö’rleı,k 1ç0ı0kış kHgzücütopilçaimn

hanesaahptalarlnaamraak Tfarbelkoan1s’ıdnedga,öste3rilmkiWşti’rl.ıkDönçıükşıüşmlügüycüükselitçiicni

dheevsarepslainndaerak aTnaabhltoar1la’drıen göhsteerrilmbiirşitir.50DönküHşzümlaünayhütkasrelaltmicai

fdreevkraenssinınddea çaanlıaşhmtaarklalarınbirlhiketre dbeivriren5in0 tokpHlazm aannaahhttaarrllaammaa

ffrreekkaannssıınydinaeç1a0lı0şmkHakzlaolbmiralkiktatedırd.evrenin toplam anahtarlama

frekansı yine 100 kHz olmaktadır.

Tablo 1: Simülasyon Parametreleri

Yükseltici TabGloele1n: eSkismeül lasyoKnöPparrüasmüzetrelerDi önüşümlü

YükTsipelitici GYeülkesneelktisceil YKüökpsreülstüiczi DYöünküsşeültmicliü

TVVVipggçi VPçç

Y22ü0ks±el%tic5i 242000 ±± %%55 430000±0 %W5

Y22ü0ks±el%tic5i 422000 ±± %%55 430000±0 %W5

Y22ü0ks±el%tic5i 420200 ±± %%55 430000±0 %W5

fPswç

35000k0HWz

L (LfCC1sw+çç L2)

1303000kHµFz 3237000µµHF

3103000kHµFz 3237000µµHF

35300k0HµzF 3237000µµHF

L (L1+L2) 270 µH

Yükselticilerin genel karşılaştırması Tablo 2’de gösterilmiş Yolüukps,egltüicçildereiğnergi,enEeMl Ikagrüşrıülalştütırsmeavsiyı eTsia,bçloıkı2ş ’ddaelggaölısğteı,riglmiriişş doalulgpa, lıgğüıç, mdaenğyeerit,ikEbMoyIugtüvreülvteürismevaiçyıessıin,dçaıkinışcedleanlgmailşığtiır, [g8i]r.iş dalgalığı, manyetik boyut ve verim açısında incelenmiştir [8].

Tablo 2: Yükselticilerin Genel Karşılaştırması

YüksTealtbicloi 2: YüGkseeleltnicekilseerlin GeKneölpKrüasrüşzılaştırDmöansüışümlü

TGiüpçi

Y< ü1k0s0e0ltiWci Y< ü2k0s0e0ltiWci Yü<k3s0e0lt0ici

EMI G/ Güçürültü <N1o0r0m0aWl < 2K0ö0t0üW

<3İ0yi00

EÇMıkIış/ GGeürriülilmtü DÇıaklgışalGaenrmilaimsı DGaligriaşlaAnkmıması DGaligriaşlaAnkmıması DaMlgaanlaynetmikası

BMüaynüykeltüikk BüVyeürkimlük

Normal Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Büyük Büyük

Kötü Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Orta Orta Normal

İyi Düşük Düşük Düşük Düşük Küçük Küçük Normal

Verim

Tablo 3’de yükselticilerin karşılaştırmalı analizi gösterilmiş Tolaubpl,oel3e’mdeanysüakysılealrtiıcvileerminalikyaertşaılçaışstıınrmdaanlıinacnealleinzmi igşötisrt.erilmiş olup, eleman sayıları ve maliyet açısından incelenmiştir.

Tablo 3: Yükselticilerin karşılaştırmalı analizi

YüksTealbtilcoi 3: YüGkseeleltniceikleseriln karKşıölapşrtüırsmüzalı anDaölinzüişümlü

AnaTAipniahtar AnaSAaynısaıhtar HızSlaıyDısiıyot HızSlaıyDısiıyot DoSğaruylıtsuı cu DDioyğortuSltauycıusı DEinydoüt kStaaynıssı EnSdaüykıtsaı ns

SÇaıykıısşı KondÇaınksışatörü KonTdoapnlasamtörü EleTmoapnlaSmayısı EleMmaanliySeatyısı

Yükseltici 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 8 8

Yükseltici 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 7 7

Yükseltici 2 2 2 2 4 4 2 2 1 1 11 11

Maliyet

44.. KKoonnttrrooll YYöönntteemmii

Yükseltici devrelerin kontrol yöntemi olarak giriş akımının kYoülkasyeltfiiclitredleevnreeblielrmineski onvteroldüyşöünktemhiaromlaornaikkligirdişüzagküınmınbıinr skionlüazyoidfialltrealkeınmebiçlemkeesbiilmveesi diüçşinüksahbaitrmaonnaihktlairladmüazlgıünPWbMir steinrcüizhoeiddaillmaikştıimr. 1ç0e0kekbHilmz easniahiçtainrlasmaabiftreaknaanhstıanrdlaamçaallıışPtırWılaMn yteürkcsihelteidciillmeri,ştteirk. 1a0şa0mkaHlızkaonnathrotalrillaemşaebfreekkeadnesnınsdianüçzaolıişdtaırlılbainr ayküıkmselçteickielerkr,ente,kayanşaı mzaamlı aknodnatrroelgiülelelşiebDeCkeçdıeknışsgineürizloimidianli bdier akkoınmtroçlekeedrekre. nB, uayknoı nztaromlaündsaağrlaemgüalkeliiçDinCççıkıkışışggeerirliilmimi,ingiirdieş kgoernitlrimoli evdeeark. ıBmuındkoanntfraoylüdaslaanğıllaımr. ak için çıkış gerilimi, giriş gerilimi ve akımından faydalanılır.

Çıkış gücüne bağlı olarak şebekeden çekilecek sinüzoidal Çakııkmış (g1ü)-c(ü1n2e) fboarğmlıülolelrairaikle şheebseakpeldaennır. çOekluilşetcuerkulasninükzoonitdroall saiksıtmem(i1r)e-(fe1r2a)nsfoarkmımülleürzieriilnedheeasanpalhatnaırrl.amOaluyşatuprauralaknbkeollni tbroirl sbiasntettmaibruefaekraımns oarktaımlamüazseırninı dseağalanra.hGtaerllaemneaksyealpyaürakkseblteilclii tbeikr bbairntatnaabhutarakiılme tüomrtalgaümçasaıknıışısakğolnatrr.oGl eeldeinlierkkseenl. yKüökpserültsicüiz tveke bdiörnüanşüamhtlaür yilüekstüelmticgilüeçrdaek2ışaınkaohntatrroilleebduiligrükçena.kıKşıösparğülsaünzırv. e dönüşümlü yükselticilerde 2 anahtar ile bu güç akışı sağlanır.

Köprüsüz yükselticide bulunan 1. anahtar pozitif yarım

dKaölgparüysı,üz2.yüaknsaehlttiacridenegbautliufnaynarı1m. adnaalghatayrı pkooznittriofl yeadrıemr.

dDaölgnaüyşüı,ml2ü. yüankasehlttairci dneegiasteif1. yvaerı2m. andaahlgtaarylıar Dileönsiüsştüemmilükoynütkrsoellteidcierd.e Bisue k1o. nvtero2l.ilaenaghirtiaşrtleanr

k11sio88nn00ütoozrooffaalidzzaeffldaabrrekkirrıı.

ialkeımsisçteemkiilikrkoenntr,oçlıkeıdşegrü. çBaukışkıodnatrokol nilteroglieridşitlemnişsionlüuzro. idal bir

akım çekilirken, çıkış güç akışı da kontrol edilmiş olur.

5. Geleneksel PFC’li Yükseltici Simülasyonu 5. Geleneksel PFC’li Yükseltici Simülasyonu

Geleneksel PFC’li yükselticinin kontrol ve ana akım devresi GŞeekleilne5k’sdeel gPöFsCte’rliilmyüişktsier.ltiAcinnainakkıomntrdoelvvreesiangairaişkiınmdedekvörpersüi Şekil 5’de gösterilmiştir. Ana akım devresi girişinde köprü

doğrultucu bulunmaktadır ve kontrol, giriş akım ve gerilimi ile çıkış geriliminin uygun bir algoritma ile kontrolü ile sağlanmaktadır.

Ana anahtar olarak 3 kW çıkış gücüne uygun 100 kHz’de çalışabilecek IXFT50N60P3 mosfeti seçilmiş olup simülasyon sonuçlarının gerçeğe uygun olması için eşdeğer referans gerilim ve direnç değerleri simülasyona eklenmiştir. Yine aynı şekilde yükseltici hızlı diyotu da gerçeğe uygun olarak C3D10060A hızlı silikon karpit (SİC) diyotu olarak simülasyona eklenmiştir. SİC diyotları, ters toparlanma süreleri ve akım değerleri ile sistemin toplam verim ve performansını arttırdığından tercih edilmiştir. Endüktans ve çıkış kondansatörü değerleri giriş geriliminin 220 V efektif değeri için hesaplanmış ve CCM çalışmaya uygun olarak Tablo 1’de gösterilen simülasyon parametrelerine göre devreye eklenmiştir. Başlangıç koşullarından sadece Cç çıkış kondansatörüne, ilk periyotta düzgün çıkış verebilmesi için, 400 V referans değer verilmiştir.

Şekil 6: Giriş ve çıkış akım-gerilim dalga şekilleri.

Şekil 7’de gösterilen giriş akım ve gerilimine bağlı güç faktörü değeri incelenirse, güç faktörü değerinin PF=0,998 olduğu görülür.

Şekil 5: Geleneksel PFC’li yükseltici simülasyon devresi.

Giriş akım ve gerilimi ile çıkış akım ve gerilimi Şekil 6’da gösterilmiş olup, akım örneklerinin daha düzgün görülebilmesi için 10 kez büyük ölçekli gösterilmiştir. Giriş ve çıkış değişkenlerinin efektif değerleri sağdaki küçük ekranda belirtilmiştir. Buna göre yaklaşık, giriş gerilimi 220 V, çıkış gerilimi 400 V, giriş akımı 14 A, çıkış akımı 7,5 A olarak ölçülmüştür. Giriş ve çıkış güçlerinden verim ölçümü yapılırsa, giriş gücü 3065 W ve çıkış gücü 2999 W olduğundan verim % 97,8 olarak hesaplanmıştır.

Şekil 7: Giriş akım ve gerilimine bağlı güç faktörü değeri.

Tek fazlı şebekeden çekilen akımın değişimi Şekil 8’de gösterilmiştir. CCM modunda çalışan geleneksel yükselticinin şebekeden çektiği akımın THDi değeri % 4,88 dir. EN610003-2 harmonik standartlarına göre % 5 olan sınır değerin altında ve verimi % 97,8 ile arzulanan verim değerinin üzerindedir. Güç faktörü değeri de birim güç faktörü değerini sağlamaktadır.

Şekil 8: Giriş akımı THDi değeri.

Akın B., Elektrikli Arabalarda Kullanılan Li-ion Akülerin Tek Fazdan Hızlı ve Verimli Şarjı için Güç Faktörü Düzeltmeli Yükselcilerin Karşılaştırması, Cilt 2, Sayı 4, Syf 87-93, Aralık 2012

6. Köprüsüz PFC’li Yükseltici Simülasyonu

Köprüsüz PFC’li yükselticinin kontrol ve ana akım devresi Şekil 9’da gösterilmiştir. Ana akım devresi girişinde köprü doğrultucu bulunmamaktadır ve kontrol, giriş akım ve gerilimi ile çıkış geriliminin uygun bir algoritma ile kontrolü ile sağlanmaktadır.

Şekil 11’de gösterilen giriş akım ve gerilimine bağlı güç faktörü değeri incelenirse, güç faktörü değerinin PF=0,998 olduğu görülür.

Şekil 9: Köprüsüz PFC’li yükseltici ana akım ve kontrol devresi.

Giriş akım ve gerilimi ile çıkış akım ve gerilimi Şekil 10’da gösterilmiş olup, akım örneklerinin daha düzgün görülebilmesi için 10 kez büyük ölçekli gösterilmiştir. Giriş ve çıkış değişkenlerinin efektif değerleri sağdaki küçük ekranda belirtilmiştir. Buna göre yaklaşık, giriş gerilimi 220 V, çıkış gerilimi 400 V, giriş akımı 13,9 A, çıkış akımı 7,5 A olarak ölçülmüştür. Giriş ve çıkış güçlerinden verim ölçümü yapılırsa, giriş gücü 3055 W ve çıkış gücü 2999 W olduğundan verim % 98,2 olarak hesaplanmıştır.

Köprüsüz yükselticide L1ve L2 endüktanslarının toplamı 270 µH dir. Dolayısı ile simülasyonda her biri 135 µH olarak ayarlanmıştır.

Şekil 11: Giriş akım ve gerilimine bağlı güç faktörü değeri. Tek fazlı şebekeden çekilen akımın değişimi Şekil 12’de gösterilmiştir. CCM modunda çalışan köprüsüz yükselticinin şebekeden çektiği akımın THDi değeri % 5,05 dir. Köprüsüz yükselticinin verimi, girişinde diyot köprüsü bulunmadığından, % 98,2 ile arzulanan verim değerinin üzerindedir. Güç faktörü değeri de birim güç faktörü değerini sağlamaktadır. EN61000-3-2 harmonik standartlarına göre % 5 olan sınır değerin üzerinde olan THDi değeri uygun filtrelemeler yapılarak aşağı düşürülebilir. Literatürdeki diğer çalışmalarda da sistemin yapısı gereği köprüsüz yükselticinin yüksek THDi ve EMI değerine dikkat çekilmiştir.

Şekil 12: Giriş akımının THDi değeri.

7. Dönüşümlü PFC’li Yükseltici Simülasyonu

Dönüşümlü PFC’li yükselticinin kontrol ve ana akım devresi Şekil 13’de gösterilmiştir. Ana akım devresi girişinde köprü doğrultucu bulunmaktadır ve kontrol, giriş akım ve gerilimi ile çıkış geriliminin uygun bir algoritma ile kontrolü ile sağlanmaktadır.

Şekil 10: Giriş ve çıkış akım-gerilim dalga şekilleri.

Şekil 15’de gösterilen giriş akım ve gerilimine bağlı güç faktörü değeri incelenirse, güç faktörü değerinin PF=0,999 olduğu görülür.

Şekil 13: Dönüşümlü PFC’li yükseltici ana akım ve kontrol devresi.

Giriş akım ve gerilimi ile çıkış akım ve gerilimi Şekil 14’de gösterilmiş olup, akım örneklerinin daha düzgün görülebilmesi için 10 kez büyük ölçekli gösterilmiştir. Giriş ve çıkış değişkenlerinin efektif değerleri sağdaki küçük ekranda belirtilmiştir. Buna göre giriş gerilimi 220 V, çıkış gerilimi 400 V, giriş akımı 13,9 A, çıkış akımı 7,5 A olarak ölçülmüştür. Giriş ve çıkış güçlerinden verim ölçümü yapılırsa, giriş gücü 3060 W ve çıkış gücü 2999 W olduğundan verim % 98 olarak hesaplanmıştır.

Dönüşümlü yükselticide anahtarlama frekansı her bir mosfet için 50 kHz, sistemin toplam anahtarlama frekansı ise 100 kHz dir.

Şekil 15: Giriş akım ve gerilimine bağlı güç faktörü değeri.

Tek fazlı şebekeden çekilen akımın değişimi Şekil 16’da gösterilmiştir. CCM modunda çalışan dönüşümlü yükselticinin şebekeden çektiği akımın THDi değeri % 1.93 olup, EN61000-3-2 harmonik standartlarına göre % 5 olan sınır değerin oldukça altındadır. Dönüşümlü yükselticinin verimi, girişinde diyot köprüsü bulunduğundan, % 98 ile arzulanan verim değerinin üzerindedir. Güç faktörü değeri de birim güç faktörü değerini sağlamaktadır.

Şekil 14: Giriş ve çıkış akım-gerilim dalga şekilleri.

Şekil 16: Giriş akımının THDi değeri.

8. PFC’li Yükselticilerin Performansı

Geleneksel, köprüsüz ve dönüşümlü PFC’li yükselticiler, 100 kHz toplam anahtarlama frekansında, 3 kW çıkış gücünde çalıştırılmış ve PF, THDi ve verim açısından değerlendirilmiştir. Buna göre Tablo 4’de güç faktörü, THDi ve verim açısından sonuçlar gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre en yüksek verim köprüsüz yükselticide, en düşük THDi dönüşümlü yükselticide ölçülmüştür. Tüm yükselticiler güç faktörü açısından birim güç faktörü değerine ulaşmıştır.

Tablo 4: Yükselticilerin performans karşılaştırması

Yükseltici Geleneksel Köprüsüz Dönüşümlü

Tipi

Yükseltici Yükseltici Yükseltici

PF

0.999

THDi (%)

4.88

5.05

1.93

Verim (%)

97.8

98.2

Auxiliary Circuits” IEEE Transactions on Power

Electronics, vol. 21, pp. 370-379, March 2006.

[3] Muthuramalingam, A.; Madhivanan, R.; Kalpana, R.; ,

"Comparative study of high performance rectifiers," Akın B., Elektrikli Arabalarda Kullanılan Li-ion Akülerin Tek PFaozwdearn HEızllıevcetroVneicrism, li Şa20rj0ı i6ç.in GIIüCçPFEaktö2r0ü0D6ü. zelItnmdeiali

YükselcInileterrinnaKtaiornşıalalşCtıromnafesrı,enCcilet 2o,nSa, yvıo4l.,,Snyof .8, 7p-p9.32,1A6r-a2l2ık12, 01192-

21 Dec. 2006

[4] Woo-Young Choi; Jung-Min Kwon; Eung-Ho Kim; Jong-

Jae Lee; Bong-Hwan Kwon; , "Bridgeless Boost Rectifier

With Low Conduction Losses and Reduced Diode

Reverse-Recovery Problems," Industrial Electronics,

9. Sonuçlar

Bu makalede elektrikli arabalarda kullanılan Li-ion akülerin hızlı ve verimli şarjı için tercih edilebilecek temel yükseltici devrelerin simülasyonları yapılmış ve karşılaştırma sonuçları gösterilmiştir.

Geleneksel, köprüsüz ve dönüşümlü yükseltici devreleri, 3 kW

yükseltici % 97.8 verim ile en düşük verim değerine sahipken,

% 4.88 THDi değeri ile iki dönüştürücünün arasında yer

almaktadır. Köprüsüz yükseltici % 98.2 ile en verimli sistem

olmasına karşın, THDi değeri olarak, EN61000-3-2 harmonik

standartlarına göre % 5 sınır olan, % 5.05 değerini almıştır.

Dalmönaüsşınüamlküarşyıünk, s%elti1ci.993.%TSH9o8Dni vudeçerilğmaerri

değeri ile en

ile az

arada yer harmonikli

sBisutemadkira.ledGeüçelekfatrkitkölriüarabçıaslıanrdankudlleağneırllaenndLirii-lidoinğiankdüelerüinç yhüızklsıevlteicivedreim0.l9i 9şadrejğı eirçiinnetuelracşimh ıeşdtıirl.ebilecek temel yükseltici

devrelerin simülasyonları yapılmış ve karşılaştırma sonuçları

Bgöustyeüriklmseilştitciri. topolojileri arasında li-ion akü şarjına yönelik

hızlı ve verimli bir sistem olarak dönüşümlü yükseltici daha

iGyei lpeenrefkosrmel,anksöpserürgsüilzemveişdtiör.nüşümlü yükseltici devreleri, 3 kW

yükseltici % 97.8 v1e0ri.mKileAeYn NdüAşüKk LveArimRdeğerine sahipken,

% 4.88 THDi değeri ile iki dönüştürücünün arasında yer [a1lm] aCkthaadkırr.abKoörptyr,üsSü.;z Myüokhsaenlt,icNi .%; , 9"8A.2Ciolemepnarvateirviemlsitusdisyteomf olmaVsınaraiokuasrşıSni,nTglHe DSitadgeeğePriFColaCraokn,vEeNrte6r1s00in0-i3m-2plhemaremnotinnigk standNarotlvaerlınCa ognövreert%er 5Tosıpnoılrogoylanf,or%S5im.0u5ltdaenğeeoruisni cahlamrgışitnırg. DönüaşnüdmlüIndyiüvkidsuealtliciCe%ll 9B8alavnecriimng doeğf erMi uilletiplaeradLai-iyoenr almasBınatatekriaersş,ı"n, %Tel1e.c9o3mmTHunDiciadtieoğnesri ilCeonenferaeznchea,rmo2n0i0k5l.i sistemINdTirE. LGEüCç '0f5a.kTtöwrüentayç-Sıseınvdenanth Idnetğeernrlaetniodnirailld,iğvionld.,e noü.ç, yükseplpti.c2i5d1e-205.969, Sdeepğte.r2in0e05ulaşmıştır. [2] W. Huang, G. Moschopoulos, “A New Family of Zero

Bu yVükosltealgtieciTtroapnosliotijoilnerPi WarMasınCdoanvlie-irotenrsakWüitşharDjınuaal yAöncteilviek hızlı Avuexvileirairmyli Cbiirrcsuiisttse”m IoElaErEak dTörnaünşsüamctliüonysüksoenlticPi odwahear iyi peErlfeocrtmroanniscsse, rvgoill.em21iş,tpirp.. 370-379, March 2006. [3] Muthuramalingam, A.; Madhivanan, R.; Kalpana, R.; ,

"Comparative study of high performance rectifiers,"

PInotewrenratioEnalelc1Ctr0oonn. fieKcrse,AncYe2N0o0nA6,.KvoLlI.AI,CnRPoE.,

2006. India pp.216-221, 19-

[1] C21haDkerca.b2o0rt0y6, S.; Mohan, N.; , "A Comparative study of

[4] WVoaori-oYuosuSnginCglheoiS;tJaugnegP-MFCin CKownovne;rtEerusngin-HiomKpliemm;eJnotningg-

JNaoevLeele;CBonovnegr-tHerwaTnoKpowloogny; , f"oBrriSdigmeluelstasnBeooust Rcheacrtgifiinegr

[8] IBEeEltEramTrea,nFs.a;cRtiogngsiao,nL,.;vSocl.h5u4c,hn, oL.2.;, Ppipn.h7e6i9ro-7, 8J.0R, .;A,p“rAil c2o0m07parison of high power single-phase power factor

[5] cHorurbeecrti,onL.;preY-ruegnugltateokrs”Jan2g0;10 JoIvEaEnEovicIn, terMna.Mtio.;nal, C"Poenrffeorremncaenceon EIvnadluusattriioanl ToefchnBorliodgyele(sIsCITP)F, Cpp B6o2o5s-t 6R2e9c,tiMfiearys,2"0P10ower Electronics, IEEE Transactions on ,

[9] Evtoelz.a2d3i,-Anom.3o,lip,p.M13.;81C-1h3o9m0a,,MKay.; 2S0t0e8fani, J.; , "Rapid[6] WChoaor-gYeoEulnegctCrihc-oVi;eJhuinclge-MStiantioKnws,o"nP; oBwoenrg-DHewlivaenrKy,wIEonE;E,

T"Arannsaimctpioronvseodn ,bvriodlg.2e5le,snso.P3F, pCp.1b8o8o3st--1d8o8u7b,leJur lyre2c0ti1f0ier [10] wMituhsavhii,ghF-.e;ffEicbienrlcey,,"W.P; oDweurnfoErdle,ctWro.nGic.;s , S"pAecihailgisht-s pCeornfofermreannccee, si2n0g0le8-.phPaEseSCAC-2D0C08p. owIEeEr Efact,orvcoolr.,recnteod., bpopo.1s3t 0c9o-n1v3e1rt3e,r1f5o-r1p9luJugnien 2h0y0b8rid electric vehicle battery [7] TcahoarQgei;rsL,"eiEXneirnggy; JCiaonnvSeursni;on, "CDounaglr-BesosoastndSiEngxlpeo-sPihtiaosne (PEFCCCEIn),pu2t01C0urIrEenEtEC,onvtorol.l, Bnoa.s,edppo.3n58O8u-3tp5u9t5,C1u2rr-e1n6t Sepnts.in2g0,1"0 Power Electronics, IEEE Transactions on , [11] vMolu.s2a4v,in, oF.1.;1,Epbpe.r2l5e,23W-2.5; 3D0u, nNfovrd. ,20W09.G.; , "Efficiency

[8] Bevelatlruaamtieo,nF.o; fRsoignggilae,-pLh.;asSechsuocluht,ioLn.;sPfionrheAirCo,-DJ.CR.;P,F“CA cboomopsat ricsonveorfterhsighforpopwleurg-isnin-hgyleb-rpidhaseelecptorwicervefhacictoler cboartrteecrtyionchpareg-erresg,"ulVaetohrisc”le 20P1o0werIEEaEnd InPterronpautilosinoanl CCoonnfeferreennccee o(VnPIPnCdu),st2r0ia1l0 TIEecEhEno,lovgoyl., (nICo.I,Tp),p.p1p-6,612-536S2e9p,tM. 2a0y120010

[192] ] EAtekzıand,i-AB.m; oBlio, dMur.,; HC.h;om, a",AKN.;ewSteSfainig,leJ-.P; h,as"eRaSpoifdtSCwhaitrcgheinEglePctoriwc-eVr eFhaictloerStCaotirornesc,t"ioPnowCeornvDeerltievre,"ry,PIoEwEeEr ETlreacntsraocntiicosn, s oIEnE, EvolT.2r5a,nnsoa.c3t,iopnps.18o8n3-1,88v7o,lJ.2u6ly, 2n0o1.02,

[10] pMp.u4s3a6v-i4,43F,.;FeEbb.e2r0le1,1 W.; Dunford, W.G.; , "A high[13] pMerufosarmvia, nFce.; siEnbgelerl-ep,haWse.;ADCu-DnfCorpdo, wWer.Gfa.c; to,r "cAorrheicgtehdpbeorofsotrmcoannvceertesrinfogrlep-pluhgasien hbyrbidrigdeleelsesctrinctevrelheiacvledbaPttFerCy cohnarvgeerrtes,r" fEornefrogrypCluognvinershiyobnriCd oenlegcrtersisc avnedhicElxepboastiteioryn c(EhaCrCgeEr)s,,"2I0n1d0usItrEyEAEpp, livcoalt.i,onn,oI.,EEppE.3T5r8a8n-s3a5c9ti5o,ns12o-n16, vSoelp.4t.72,0n1o0.4, pp.1833-1843, Aug. 2011

[11] Musavi, F.; Eberle, W.; Dunford, W.G.; , "Efficiency evaluation of single-phase solutions for AC-DC PFC boost converters for plug-in-hybrid electric vehicle battery chargers," Vehicle Power and Propulsion

Conference (VPPC), 2010 IEEE , vol., no., pp.1-6, 1-3

Sept. 2010

[12] Akın, B.; Bodur, H.; , "A New Single-Phase Soft-

Switching Power Factor Correction Converter," Power

Electronics, IEEE Transactions on , vol.26, no.2, pp.436-443, Feb. 2011

[13] Musavi, F.; Eberle, W.; Dunford, W.G.; , "A highperformance single-phase bridgeless interleaved PFC converter for for plug in hybrid electric vehicle battery chargers," Industry Application, IEEE Transactions on , vol.47, no.4, pp.1833-1843, Aug. 2011

Wanidth InLdoiwviduCaolndCuecltlionBaLlaonscsiensg anodf MReudluticpeled LDii-oidoen

RBeavtteerrsie-sR,"ecoTvelreycomPrmoubnleicmast,i"onsInduCsotrnifaelrenEclee,ctro2n0i0c5s,.

IENETEELTEraCns'0a5c.tioTnwsenotny-,Sveovle.n5t4h, Innot.e2r,naptpio.7n6a9l -,78v0o,l.,Anpori.l,

2p0p0.2751-256, Sept. 2005

[52] WHu. bHeru,angL,.;G.YMunogsctaheokpouJlaonsg, ;“AJoNveawnoFviacm, ilyMo.Mf Z.;ero,

"VPoelrtfaogremTanracnesitEiovnaluPaWtioMn CoofnvBerrtiedrgseWlesisth PDFuCal ABcotoivset

RAeucxtilfiiaerrys," CPiorwcueirts”ElecIEtrEoEnicsT, rIaEnEsEactTiorannssacotnionPs oowner,

vEolel.c2t3ro, nioc.s3,,vpopl.12318,1p-p1.339700, -M37a9y,2M00a8rch 2006.

[63] WMuotoh-uYroamunaglinCghaomi;, JuAn.;g-MaindhKivwaonna;n,BoRn.;g-KHawlpaannKa,wRon.;; ,

"ACnomipmaprartoived sbturdidygeolefsshiPgFhC pebrofosrtm-daonucbelerecrteifciteifrise,"r

wPoitwherhighE-leefcftircoiennicsy,," 2P0o0w6e.r EIIlCecPtrEonic2s00S6p. eciaInlidsitas

CInotenrfenraetniocnea, l 2C0o0n8fe. rePnEceSCon 2, 0v0o8l., nIoE.E, Epp.2, 16v-o2l2.,1, n1o9.-,

p2p1.1D3e0c9. -21030163, 15-19 June 2008

[74] TWaooQ-Yi;oLuenig XCihnogi; Juianng-SMunin; K, w"Douna; lE-Bunogo-sHt oSiKngimle;-PJohnasge-

PJaFeCLeIen;pButonCgu-Hrrwenatn CKownotrno;l, B"BarsieddgeolenssOBuotpoust RCeucrtirfeinetr

SWeintshingL,o" wPoCwoenr dEucleticotnronLicoss,seIsEEaEndTrRanesdauccteiodnsDoionde,

vRoelv.2e4rs,en-oR.e1c1o,vpepr.y252P3r-o2b5le3m0,sN,"ovI.n2d0u0s9trial Electronics,

IEEE Transactions on , vol.54, no.2, pp.769-780, April

[5] Huber, L.; Yungtaek Jang; Jovanovic, M.M.; ,

"Performance Evaluation of Bridgeless PFC Boost

Rectifiers," Power Electronics, IEEE Transactions on ,

vol.23, no.3, pp.1381-1390, May 2008

[6] Woo-Young Choi; Jung-Min Kwon; Bong-Hwan Kwon; ,