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Multiobjective Optimization of Medium-Frequency Transformers for Isolated Soft-Switching Converters Using a Genetic Algorithm

机译:遗传算法的隔离式软开关变换器中频变压器多目标优化

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摘要

The main challenge of medium-frequency transformers is the number of design parameters, constraints and objectives, and the difficulty of handling them on a particular design. This paper presents a novel computer-aided optimal design for MF transformers using a multiobjective genetic algorithm, in particular the nondominated sorting genetic algorithm II. The proposed methodology has the aim of reaching the best MF transformer for a given power converter topology, by optimizing transformer efficiency, weight, and also, transformer leakage and magnetizing inductances at the same time. The proposed methodology and the optimal solutions are validated with the design and the development of two 10-kVA/500-V transformers considering two different topologies. Finally, some experimental measurements are presented so as to demonstrate the proposed models and the performance of built transformers.
机译:中频变压器的主要挑战是设计参数,约束和目标的数量,以及在特定设计中处理它们的难度。本文提出了一种新颖的计算机辅助中频变压器的优化设计,它使用多目标遗传算法,特别是非支配排序遗传算法II。所提出的方法旨在通过同时优化变压器效率,重量以及变压器泄漏和励磁电感来达到给定功率转换器拓扑的最佳中频变压器。通过考虑两种不同拓扑的两个10-kVA / 500-V变压器的设计和开发,验证了所提出的方法和最佳解决方案。最后,提出了一些实验测量值,以证明所提出的模型和内置变压器的性能。

著录项

  • 来源
    《IEEE Transactions on Power Electronics》 |2017年第4期|2995-3006|共12页
  • 作者

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  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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