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采用變壓器次級輔助繞組的軟開關PWM三電平變換器 摘要:提出一種新型的ZVZCSPWM三電平直流變換器,在變壓器的次級側附加一個輔助繞組,整流得到的輔助電壓,為滯后管創(chuàng)造零電流條件,較好地解決了滯后管輕載下軟開關難的問題。新的主電路拓撲減小了高壓下功率器件的電壓應力。分析了各時段的工作原理,并提供了設計參考和實驗結果。 關鍵詞:三電平變換器;零壓開關;零流開關;移相脈寬調(diào)制
1??? 引言 ??? 隨著科技的發(fā)展,諧波污染問題越來越引起人們的關注,有源功率因數(shù)校正(APFC,Active Power Factor Correction)技術是解決諧波污染的有效手段。而三相功率因數(shù)校正變換器的前級輸出直流電壓一般為760~800V,有時甚至高達1000V,這就要求提高后級變換器開關管的電壓定額,但是,很難選擇到合適的開關管[1]。另外,高頻化也是變換器發(fā)展的方向,但是隨著開關頻率的提高,開關損耗也成比例地增加。本文提出了一種新穎的ZVZCSPWM三電平變換器,使開關管承受的電壓應力為輸入直流電壓的一半,并使開關損耗減小,從而較好地解決了上述兩個問題,克服了文獻[2]-[3]中所提出的ZVZCS三電平變換器的部分缺點,其主電路如圖1所示。它采用移相控制,其中C1和C2是分壓電容,其容量相等,并且很大,均分輸入電壓Vin,即VC1=VC2=Vs=Vin/2。Lk是變壓器初級漏感,D5,D6是箝位二極管,S1和S4是超前管,C3和C4分別是S1和S4的并聯(lián)電容,S2和S3是滯后管。Css為聯(lián)接電容,分別將兩只超前管和兩只滯后管的開關過程連接起來。Ch是維持電容,它使初級電流復位,從而實現(xiàn)滯后管的ZCS,并防止初級電流ip反向流動。Lf是輸出濾波電感,Cf是輸出濾波電容,R為負載。
圖1??? 主電路拓撲 2??? 工作原理及軟開關效果 ??? ZVZCSPWMTL直流變換器有9個工作模式,對應的工作波形如圖2所示。
圖2??? 工作波形圖 ??? 在分析工作模式前作如下假設: ??? 1)所有開關管、二極管均為理想器件; ??? 2)所有電感、電容均為理想元件; ??? 3)電容Css足夠大,穩(wěn)態(tài)工作時,Css的電壓恒定為Vin/2; ??? 4)輸出濾波電感Lf足夠大,其電流為輸出電流Io,可以認為是一個恒流源; ??? 5)C3=C4=Cr。 2.1??? 工作原理[4][5] ??? 模式1(t0~t1)??? t0以前S1已開通,t0時刻S2導通,此時vab=Vs=Vin/2。由于Lk的存在,ip不能突變,所以S2是零電流開通。ip逐漸增加,但還不足以提供負載電流,D7與D8依然同時導通,變壓器次級繞組被鉗位在零電壓,變壓器輔助繞組上的電壓也為零。初級電流如式(1)線性增加 ??? ip= ??? 模式2(t1~t2)??? 在t1時刻,ip=nIo(n=N2/N1),初級開始為負載提供能量。輔助電路中的D9導通,維持電容電壓vCh開始充電上升。維持電容的電壓和充電電流由式(2),式(3)給出 ??? vCh(t)=naVs[1-cos(ωat)]??? (2) ??? ich(t)= 式中:Za= ??????????? ωa= ????? na=N3/N1為變壓器輔助繞組與初級繞組的匝比,它小于變壓器次級與初級匝比n=N2/N1的一半(忽略漏感和次級整流二極管的結電容間的寄生影響,以簡化工作過程的分析)。 ??? 模式3(t2~t3)??? t2時刻,Lk與Ch完成了半個諧振周期,VCh=2naVs,電容Ch試圖通過Dh放電,然而VCh<Vrec,所以Dh反偏。維持電容Ch保持電壓不變,輸出功率由主繞組承擔。 ??? 模式4(t3~t4)??? t3時刻S1關斷,ip給C3充電,C3上電壓逐漸上升,所以S1是零電壓關斷。同時C4放電,此時Lk和輸出濾波電感Lf相串聯(lián),Lf一般很大,ip近似不變,類似于一個恒流源,C3電壓線性上升,C4電壓線性下降。 ??? vC3(t)= ??? vC4(t)=Vs- ??? 初級電壓vab=vC4,次級整流電壓與初級電壓下降的斜率相同。 ??? 模式5(t4~t5)??? t4時刻次級整流電壓下降到維持電容電壓VCh,此時二極管Dh導通,整流電壓隨著維持電容電壓變化(設Ch比C3,C4大得多),Ch開始為負載提供部分電流。因為漏感儲能仍使C3充電C4放電,初級電壓幾乎按與先前同樣的斜率下降,這意味著次級整流電壓比初級電壓下降得慢。初級電壓與次級反射電壓之差加在漏感上,初級電流ip開始下降。折算到初級的簡化等效電路如圖3(a)所示,初級電流和電壓以及次級電壓為 ??? ip(t)=nIo ??? vab(t)=
(a)模式5??? (b)模式6??? (c)模式7 圖3??? 簡化等效電路圖 ??? Vrec(t)= 式中:ωb= ????? Ceq=C3+C4。 ??? 模式6(t5~t6)??? t5時刻,C3的電壓上升到Vs,C4的電壓下降到零,vab=0,此時D4自然導通。D4導通后,C4的電壓被箝在0,因此可零電壓開通S4,S4與S1驅動信號之間的死區(qū)時間應大于(t5-t3)。次級電壓折算到初級后都加在漏感上,初級電流迅速下降。折算到初級的簡化等效電路如圖3(b)所示。初級電流和次級電壓為 ??? ip(t)=Iacos(ωct)- ??? vrec(t)=nIaZcsin(ωct)+Vacos(ωct)??? (10) 式中:Zc= ??????????? ωc= ????? ip(t5)=Ia; ????? vrec(t5)=Va。 ??? 模式7(t6~t7)??? t6時刻初級電流完全復位,整流電壓vrec(t6)=Vβ。然后整流二極管D7關斷,Ch提供全部負載電流,整流電壓迅速下降,簡化等效電路如圖3(c)所示。此模式下的整流電壓按式(11)線性下降。 ??? vrec(t)=Vβ- ??? 模式8(t7~t8)??? t7時刻Ch放電完畢,然后整流二極管D7,D8同時導通,均分負載電流。 ??? 模式9(t8~t9)??? t8時刻關斷S2,此時ip=0,因此S2是零電流關斷,以后是S2與S3的死區(qū)時間。t9時刻開通S3,由于Lk的存在,ip不能突變,所以S3是零電流開通,電路工作進入另半個周期,其工作情況類似于前面的描述。從以上工作模式分析可以看出,這種變換器可以獲得很好的ZVZCS軟開關效果,并減小了占空比丟失。 2.2??? ZVZCS軟開關效果 2.2.1??? 超前管的ZVS范圍 ??? 超前管并聯(lián)的電容首先利用輸出濾波電感的能量充電/放電(模式4),然后通過漏感儲能充電/放電(模式5),因此易于實現(xiàn)ZVS,但在負載很輕時,超前管的ZVS會受到限制。在模式4最后時刻的初級電壓等于維持電容電壓折算到初級的峰值,初級電流ip=Ion,從能量關系來看,若要實現(xiàn)ZVS,則漏感儲能要大于或等于維持電容儲能,即 ??? ??? Io ??? 式(12)決定了超前管的ZVS范圍,從式中可以看出,超前管的ZVS是由變壓器匝比,開關管并聯(lián)電容,變壓器漏感和輸入電壓共同決定的,當電路中的條件滿足式(12)時,在任意負載條件下,超前管都可以實現(xiàn)ZVS。 2.2.2??? 滯后管的ZCS范圍 ??? 從前面的工作原理分析可知,初級電流由維持電容電壓來復位。在輕負載下,維持電容不能完全放電,所以充電少,負載越輕,維護電容峰值電壓越低。然而復位電流也隨負載電流的減小而減小,滯后管的ZCS也能通過很低的維持電容電壓獲得,因此,滯后管的ZCS變化范圍足夠寬。 3??? 實驗結果 ??? 一個2.7kW的變換器驗證了這些特性。輸入為三相50Hz/380V,輸出為直流27V/100A,變換器工作頻率為20kHz。超微晶ONL-805020,N1=30,N2=5,N3=2,Lk=5μH,Ch=20μF,功率模塊為2MBI50L-120X2。圖4-圖9為試驗得到的波形。實驗表明,該變換器可以在較輕負載下實現(xiàn)了軟開關。
圖4??? S1集 電 極 電 壓 與 驅 動 波 形 Vin=600 V??? 10μs/div
圖5??? S1與S2集 電 極 電 壓 波 形 Vin=600 V??? 10μs/div
圖6??? 變壓器初級電流波形 10μs/div??? 10A/div
圖7??? S1零壓開通波形1:vcel(50V/div) 2:icl(10A/div)??? 1μs/div
圖8??? S1零壓關斷波形1:vcel(50V/div) 2:icl(10A/div)??? 1μs/div
圖9??? S2零流關斷波形1:vce2(50V/div) 2:ic2(10A/div)??? 1μs/div 4??? 結語 ??? 本文提出了一種ZVZCSPWM三電平變換器,分析了它的工作原理及設計應考慮的因素。并進行了電路實驗。開關管承受的電壓應力為輸入直流電壓的一半,因此,該變換器適用于輸入電壓 ??? 較高的場合。采用變壓器輔助線圈和簡單的輔助電路獲得ZVZCS,大大地降低了開關損耗使變換器可以工作在較高的開關頻率。這種變換器優(yōu)點明顯,如可以在較寬的負載范圍內(nèi)實現(xiàn)軟開關,占空比損失小,成本低等。 |
采用變壓器次級輔助繞組的軟開關PWM三電平變換器
- 變換器(112227)
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34單端反激式變換器變壓器工作狀態(tài)分析
單端反激式變換器變壓器工作狀態(tài)分析摘要 本文對單端反激式功率變換器變壓器的工作狀態(tài)進行了詳盡的分析,指出了變壓器工作方式對變換器性能的影響,解釋了氣
2009-11-17 11:57:23
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41軟開關變換器
8.1硬開關、LC緩沖軟開關和LC諧振零開關基本條件8.2軟開關的基本特性和類型8.3準諧振DC/DC變換器8.4零電流關斷(ZCS)PWM DC/DC 變換器8.5零電壓開通(ZVS)PWM DC/DC 變換器
2010-03-03 15:35:14
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0正激變換器脈沖變壓器的優(yōu)化設計
摘要:本文主要討論了電路拓撲(去磁繞組電路和有源箱位電路)和鐵心材料(鐵氧體、超微晶)這兩個因素對正激變換器脈沖變壓器體積、重量和損耗的影響.
2010-06-03 09:08:03
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60準諧振軟開關反激變換器的研究
介紹了一種準諧振軟開關反激變換器。它的主要優(yōu)點是利用開關兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過適當控制實現(xiàn)了零電壓開通,減小了開關損耗,提高了變換器的效
2010-10-13 15:59:13
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39利用耦合輸出電感的PWM全橋變換器
提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位零電壓、零電流開關-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無損耗元件及有源開關的簡單輔助電路,實現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開關。
2010-10-26 15:14:19
30
30PWM變換器中輸出變壓器偏磁的抑制
PWM變換器中輸出變壓器偏磁的抑制
摘要:分析了PWM開關型變換器中,變壓器直流偏磁問題產(chǎn)生的原因。給出了一種解決直流偏磁較為實用的拓撲電路,并分析了它的
2009-07-04 11:01:02
1412
1412
一種帶輔助變壓器的Flyback變換器ZVS軟開關實現(xiàn)方案
一種帶輔助變壓器的Flyback變換器ZVS軟開關實現(xiàn)方案
摘要:提出了一種新穎的FLYBACK變換器ZVS軟開關實現(xiàn)方案。一個較小的輔助變壓器與主變壓器串聯(lián),通過使輔助變壓
2009-07-04 11:10:55
1494
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基于SG3525電壓調(diào)節(jié)芯片的PWM Buck三電平變換器
基于SG3525電壓調(diào)節(jié)芯片的PWM Buck三電平變換器
摘要:闡述了用SG3525電壓調(diào)節(jié)芯片實現(xiàn)PWM Buck三電平變換器的交錯控制。相對于采用分立元件實現(xiàn)PWM Buck三電平變換器的
2009-07-06 09:20:18
7690
7690
基于DSP正弦波調(diào)制的三電平變換器
基于DSP正弦波調(diào)制的三電平變換器
摘要:首先介紹了三電平PWM變換器的特點,比較了空間矢量控制方法、SHEPWM方法和SPWM方法的優(yōu)缺
2009-07-11 10:26:35
2303
2303
一種改進型零電壓開關PWM三電平直流變換器的研究
一種改進型零電壓開關PWM三電平直流變換器的研究
摘要:介紹了一種帶輸出飽和電感的移相零電壓開關PWM三電平直流
2009-07-15 08:51:10
1165
1165
新型ZVZCT軟開關PWM變換器的研究
新型ZVZCT軟開關PWM變換器的研究
摘要:提出一種新型的ZVZCT軟開關PWM變換器,主開關管電壓電流為互相錯開的梯形波(4個零、4個斜坡),輔助管為零電流通斷,特
2009-07-25 10:37:45
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1100電流模式控制倍流整流器ZVS PWM全橋DC-DC變換器的研
電流模式控制倍流整流器ZVS PWM全橋DC-DC變換器的研究
1、引言 傳統(tǒng)的PWM DC/DC 移相全橋零電壓軟開關(ZVS)變換器利用變壓器的漏感或/和原邊串聯(lián)電感和開關管
2009-11-10 10:17:34
2590
2590
新穎的軟開關雙向DCDC變換器
提出了一種新穎的雙向 DCDC變換器 ,降壓時采用移相控制ZVZCSPWM全橋功率變換,控制簡單,效率較高,升壓時采用帶變壓器隔離的Boost變換器,利用Boost變換器與推挽變換器的級聯(lián),通過
2011-08-11 16:44:51
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128中點箝位三電平雙PWM變換器電路
在中點箝位三電平雙PWM變換器控制中.三電平PWM整流器采用固定開關頻率直接功率控制策略u 3DPCSVM(Direct Power Control with SVPWM).該策略外環(huán)為直流側電壓環(huán).內(nèi)環(huán)為有功功率和無功功率控
2012-03-29 11:33:33
1953
1953
Buck 三電平變換器
本文提出一種 Bw k三電平變換器,該變換器中開關管的電壓應力為輸人電壓的一半,采用交錯控制方式,可以大大減小輸出濾波器的大小。 本文詳細分析 Buck 三電平變換器的工作原理,分析該變換器的輸人輸出特性,討論主要參數(shù)的設計,提出一種使輸人分壓電容電壓均衡的方法,并進行實驗驗證。
2016-05-10 14:24:39
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8零電壓零電流開關復合式PWM全橋三電平變換器
本文提出一種零電壓零電流開關PWM復合式全橋三電平變換器,該變換器的一個橋臂為三電平橋臂,其開關管的電壓應力為輸入電壓的一半,可在很寬的負載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓開關,可以選用 MOSFEI;另一個橋臂為
2016-05-11 15:15:16
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5三電平變換器-一種適用于高壓大功率變換的直流變換器
(半橋)三電平變換器的優(yōu)點是其開關管的電壓應力為輸人電壓的一半,本文從另一個角度提出它的推導思路,從中提出兩種三電平開關單元。 將(半橋)三電平變換器的推導思路推廣到所有的直流變換器.提出了三電平
2016-05-11 15:26:21
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7輸出電壓的三電平半橋LLC諧振變換器控制
由于三電平變換器的開關管電壓應力僅為輸入電壓的一半,在大功率DC-DC電源、電動汽車充電等應用領域得到廣泛的關注和研究。為了實現(xiàn)寬范圍輸出電壓調(diào)節(jié)控制,克服三電平半橋LLC諧振變換器采用變頻調(diào)制
2017-12-29 10:31:50
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14零電壓轉換脈寬調(diào)制軟開關功率變換器
為改進傳統(tǒng)諧振緩沖功率變換器( RSI)應用于高精度場合紋波較大的問題,提出一種改進型零電壓轉換( ZVT)脈寬調(diào)制(PWM)軟開關功率變換器。通過LC環(huán)節(jié)減小輸出電流紋波,并采用負載分段實現(xiàn)軟開關
2018-01-24 14:27:25
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1對稱控制全橋諧振PWM軟開關變換器
:FB-RPWM變換器雖然采用對稱控制,卻仍在全負載范圍內(nèi)實現(xiàn)了所有橋臂開關管的零電壓開通( ZVS)和輸出二極管的零電流關斷(ZCS),且其輸入輸出電壓傳輸比與負載、開關頻率和占空比無關,呈現(xiàn)出直一直變壓器( DCX)的工作特性。與移相全橋(PSFB)變換器相比,
2018-03-22 14:42:06
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2三繞組變壓器的短路阻抗計算_三繞組變壓器等值電路
本文首先介紹了三繞組變壓器的結構,其次介紹了三繞組變壓器的短路阻抗計算公式與它的容量比說明,最后介紹了三繞組變壓器的基本方程式和等值電路。
2018-05-07 08:58:00
39529
39529多樣繞組變壓器
多繞組變壓器的工作原理與此無異。普通變壓器。初級和次級電壓,電流和匝數(shù)比都計算相同,這次的差異是我們需要特別注意每個線圈繞組的電壓極性,點公約標記繞組的正(或負)極性當我們將它們連接在一起時。多繞組
2019-06-25 09:46:35
18055
18055
車載充電PWM軟開關DCDC變換器的研究資料說明
過程中的高效運行。針對車載充電系統(tǒng),首先指出 DC-DC 變換器設計要求,并分析傳統(tǒng)原邊移相控制全橋 DC-DC 變換器固有的不足,再從主電路拓撲、驅動方式和控制策略三個方面,詳述車載充電機中 PWM 軟開關 DC-DC 變換器研究進展。最后,剖析現(xiàn)有 PWM 軟開關 DC-DC 變換器技術
2020-05-25 08:00:00
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11雙繞組變壓器和三繞組變壓器區(qū)別
雙繞組變壓器是一種常用的變壓器產(chǎn)品,是根據(jù)不同的使用場合(不同的用途)變壓器的繞制工藝會有所不同的要求,主要功能有電壓變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓等。
2020-12-31 15:17:46
31618
31618變壓器繞線工藝大全
01傳統(tǒng)變壓器篇 單路輸出 Flyback 及常見的變壓器繞組結構 紅色:初級繞組 紫色:輔助繞組 黃色:次級繞組 特點:輔助繞組位夾在初級、次級中間 缺點: 1, 臨近效應很強,繞組交流損耗大 2
2021-07-22 17:33:08
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移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器
移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器(通訊電源技術是省刊嗎)-? ?移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-04 19:50:06
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10ZVS+PWM全橋三電平直流變換器
ZVS+PWM全橋三電平直流變換器(新型電源技術的理解)-ZVS+PWM全橋三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:45:04
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38三繞組變壓器的短路阻抗計算
三繞組變壓器的短路阻抗計算 三繞組變壓器是一種常見的電力變壓器,其具有三個獨立的繞組,各繞組起到不同的變壓作用。在電力系統(tǒng)的設計和操作過程中,需要對三繞組變壓器的性能參數(shù)進行準確的計算,包括短路阻抗
2023-08-23 17:19:58
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6402三繞組變壓器的特點
一、三繞組變壓器的特點 當發(fā)電廠需要用兩種不同電壓向電力系統(tǒng)或用戶供電時,或當變電站需要連接幾個不同電壓等級的電力系統(tǒng)時,通常都采用三繞組變壓器。用一臺三繞組變壓器連接三種不同電壓的輸電系統(tǒng)比用兩臺
2023-10-09 09:53:39
6186
6186正激變壓器在開關管導通和關斷時次級繞組都有輸出還用磁復位嗎?
正激變壓器在開關管導通和關斷時次級繞組都有輸出還用磁復位嗎? 正激變壓器是一種常見的直流-直流變換器,可以將高電壓、低電流的直流電源轉換為低電壓、高電流的直流電源。在正激變壓器的工作中,開關管的導
2023-10-18 15:28:30
1778
1778車載充電機PWM軟開關DC-DC變換器設計實現(xiàn)
針對車載充電系統(tǒng),首先指出DC-DC變換器設計要求,并分析傳統(tǒng)原邊移相控制全橋DC-DC變換器固有的不足,再從主電路拓撲、驅動方式和控制策略三個方面,詳述車載充電機中PWM軟開關DC-DC變換器研究進展。
2023-11-04 16:44:11
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雙繞組和三繞組變壓器有什么區(qū)別
雙繞組和三繞組變壓器是電力系統(tǒng)中常見的變壓器類型,它們在結構、工作原理、應用場景等方面存在一些差異。 1. 結構差異 雙繞組變壓器 結構 :雙繞組變壓器包含兩個繞組,即原邊繞組(高壓側)和副邊繞組
2024-09-29 17:02:10
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