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三電平直流變換器,與傳統的零電壓三電平比較,它具有在較寬負載范圍內實現零電壓軟開關;減小副邊占空比丟失;減小輸出二極管的寄生振蕩及電壓尖峰等特點。實驗樣機表明,該電路整機效率高,采用電流峰值控制后,系統的穩定性高,易于實現中大功率DC/DC變換。 關鍵詞:飽和電感;零電壓開關;三電平 A Zero-Voltage- Switching PWM Three- level DC/DC Converter Using Output Saturable Inductor LIU Xue- chao, PAN Hong, ZHANG Bo? Abstract:A novel phase- shift zero-voltage- switching PWM three- level DC/DC converter is introduced which contains two output saturable inductors, thus it can realize ZVS in wide output power range, reduce the secondary duty cycle loss and clamp the parasitic oscillation and voltage spike of the output diode. The prototype experimental results verify the DC/DC converter has a good efficiency and a high stability with the use of peak current control, which can realize high power conversion.? Keywords: Saturable inductor; Zero-voltage- switching; Three- level
1? 引言 ??? 目前,在中大功率通信DC/DC電源中,三電平直流變換器(Three-Level DC/DC Converter)成為研究的熱點[1][2],該拓撲可以使開關管電壓應力為輸入直流電壓的一半,這在有三相PFC輸入的場合(輸出直流一般為760~850V)是一個極大的優勢,它可使低壓開關器件用于高壓上。實際上,三電平電路是半橋電路的延伸,但與半橋電路的硬開關相比,三電平變換器巧妙結合移相電路的特點,利用變壓器漏感(或外加諧振電感)和開關管的寄生結電容諧振實現開關管的ZVS。 ??? 與傳統的移相全橋ZVS軟開關一樣,對于滯后臂軟開關,傳統的移相ZVS三電平很難在輕載時實現ZVS,并且存在占空比丟失的問題。針對ZVS三電平電路的不足,提出了零電壓零電流(ZVZCS)三電平變換器[3],其中兩只實現開關管的ZVS,另外的兩只實現開關管的ZCS。但是,電路均會由于輸出二極管存在反向恢復問題,而引起輸出電壓振蕩,使二極管承受很高的電壓尖峰,而易損壞。 ??? 本文提出一種帶輸出飽和電感及續流二極管的改進型ZVS三電平變換器。250W樣機實驗結果證明,它有效地克服了ZVS電路的不足之處,把三電平變換器和移相控制很好地結合在一起。與傳統ZVS三電平比較,成本并不會提高很多,易于實現中大功率變換。本文將首先闡明它的工作原理,然后提出飽和電感的設計思路,以及峰值電流控制模式的穩定性分析,最后給出了實驗的結果和波形。 2? 工作原理 ??? 圖1中,Q1和Q4是超前橋臂,Q2和Q3是滯后橋臂,Cs是飛跨電容,Dc1和Dc2是箝位二極管,Lr為諧振電感,Ls1和Ls2為輸出飽和電感,Ds為續流二極管。與傳統的ZVS三電平比較,它增加了次級飽和電感Ls1、Ls2和輸出續流二極管Ds。
圖1? 改進ZVS三電平電路 ??? 一般移相三電平在一個完整的開關周期有12個開關狀態,除了正半周和副半周的2個功率輸出過程和2個箝位續流過程外,還有超前臂工作期間從死區時間開始的諧振和換流過程,以及滯后臂工作期間從死區時間開始的諧振和換流過程。 ??? 為了實現ZVS軟開關,超前及滯后臂都必須有足夠的電感量來吸收開關管寄生電容和變壓器分布電容上的電荷,如下式 ???? LI2>Cmos+Ctr(1) 式中:L為總的參與諧振的電感; ???? Cmos為兩個開關管寄生電容的等效值; ???? Ctr為變壓器分布電容等效值。 ??? 三電平零電壓超前橋臂由于有勵磁電感和輸出電感折算值n2Lf參與諧振,因此有足夠的能量在很寬范圍內實現超前臂ZVS。但是,傳統ZVS三電平在滯后臂諧振的時候兩輸出整流二極管同時處于續流狀態,只有原邊的諧振電感Lr參與諧振,輸出電感和勵磁電感都不參與諧振換流。由于Lr《n2Lf,相對于超前臂而言,滯后臂很難在寬范圍內實現ZVS,同時在換流過程,ZVS電路會發生副邊占空比丟失。 ??? 加入輸出飽和電感和續流二極管后,改變了滯后臂的換流過程,勵磁電感將參與諧振換流。根據飽和電感的特性,在超前臂Q1和Q4在換流過程中與傳統的ZVS三電平類似,此時飽和電感由于電流大,處于飽和低阻導通狀態;滯后臂Q2和Q3換流時,初級電流降到勵磁電流,輸出整流二極管電流趨近于零,飽和電感很快退出飽和,呈現高阻斷狀態,輸出電流全部流過續流二極管Ds,變壓器轉化為純電感狀態,從而啟動勵磁電感參與滯后臂的串聯諧振。由于等效的諧振電感大大增加,在初級電流近似不變的條件下,根據式(1),滯后臂會有足夠能量吸收寄生電荷,實現寬范圍ZVS。同時在加入飽和電感后,由于滯后臂有勵磁電感參與諧振,諧振條件與負載關系不大,所以在設計原邊諧振電感時可以盡量減小該電感,這樣,根據文獻[2]對占空比丟失的討論,可以減小副邊占空比丟失。 ??? 飽和電感的特性相當于磁開關,在電流小于Ic時,飽和電感不飽和,電感量很大,磁關斷輸出整流二極管,這樣有效地阻擋了由輸出二極管產生的反向恢復電流,從而減小了由二極管寄生電容和變壓器輸出漏感引起的電壓振蕩,同時減小電壓尖峰。 3? 飽和電感的設計 ??? 本文討論的是VITROPERM 6050Z鈷基非晶磁芯,它的磁導率為2000~3000,具有非常低的磁芯損耗和非常高的矩形比,當電流在接近零時具有非常大的電感量。這個很大的電感量可以有效地阻擋由二極管產生的反向恢復電流。該磁芯在比較小的電流條件下就可以進入飽和。 ??? 飽和電感的磁滯回線如圖2所示,其工作過程如下:到達工作點1時(電流導通),磁芯處于飽和狀態,具有非常低的電感量。當電流關斷時,工作點到達剩磁點2。二極管的反向恢復效應使得電流向小于零的方向減小,這時,由于鈷基非晶有非常高的磁導率,因此它的電感量很大,有效地抑制了二極管的尖峰電流,實現了二極管的軟恢復。由于高電感值,阻止了磁芯工作在工作點3,而留在反向剩磁點4,然后被磁化開始下一個循環。
圖2? 磁滯回線 ??? 一般來講,飽和電感的磁通?必須滿足式(2)。 ??????? φ·Sa≥π·trr·Vr·Io?? (2) 式中:Sa為磁芯截面積; ????? J為銅線電流密度; ????? Fcu為銅線填充系數,對于繞線磁芯電感,取Fcu=0.3~0.4;對于銅線徑磁芯電感,取Fcu=1; ????? trr為輸出二極管反向恢復時間; ????? Vr為輸出二極管反向電壓; ????? Io為輸出電流。 ??? 所以具有中等線電流密度(2A/mm2)的銅線徑磁芯電感,式(2)可以簡化為 ?????? φ·Sa≥1.5·trr·Vr·Io? (3) ??? 飽和電感的線徑dcu為 ???? dcu=??? mm??? (4) ??? 所以,繞線圈數N為 ????? N≥π·trr·Vr/φ??? (5) 4? 峰值電流控制的穩定性分析 4.1? 峰值電流控制原理 ??? 峰值電流型控制是20世紀80年代出現的新控制模式,它具有動態性能好;輸出精度高;增益帶寬大;瞬間限流保護等特點。目前許多移相控制ZVS多采用此控制系統。當然移相三電平ZVS也不例外。 ??? 如圖3所示,系統將代表開關管瞬態電流動態信號VL與一個固定開關頻率、幅值很小的鋸齒波信號Vm相疊加(鋸齒波是斜率補償,下面將會討論),然后再與參考電壓信號Ve進行比較,共同決定導通橋臂的移相角α。這樣組成了一個電壓外環,峰值電流內環的電流型控制系統。4個開關管的占空比D是固定保持在約50%的,只是導通橋臂移相角α決定了變壓器能量轉換的伏秒值,它是既與參考電壓成正比,又與開關管的瞬間電流峰值相關,這樣保證了開關管的瞬間電流峰值跟隨參考電壓的變化。該控制模式具有與移相控制結合的能力,并實現瞬間限流調整,可以對開關器件進行動態保護,同時也可以自動保持高頻功率變壓器的動態平衡。
圖3? 峰值電流的反饋電路 4.2? 峰值電流系統斜率補償的討論 ??? 在峰值電流型控制中存在一個比較突出的問題,即在連續模式移相占空比Dα>50%時,隨著偏移量Δi變化,經過幾個狀態周期的推移,偏移量將會越來越大,這樣閉環系統將進入不穩定,引起次諧波振蕩,電感電流振鈴等。為了保證系統穩定需要通過斜率補償的方法來實現系統穩定,這樣雖然犧牲了一些系統增益,但會使系統在移相占空比Dα>50%時保持穩定。系統穩定性與斜率補償的關系如圖4所示。以下是它的斜率補償穩定分析。
(a)? 一個周期的總圖
(b)? 局部放大圖 圖4? 斜率補償圖 ??? 由幾何關系可知 ???? Rf·Δi(0)=ac+ce=ab·m+ab·m1 ??? -Rf·Δi(Ts)=bf-bd=ab·m2-ab·m(6) 式中:m為補償信號上升斜率; ????? m1為電感檢測電流上升率; ????? m2為電感檢測電流下降率。 所以,經過一個開關周期后,輸出電感中電流的變化為 ???? Δi(Ts)=Δi(0)·?? (7) 同理,經過n個周期后,輸出電感的電流變化為 ????? Δi(n ·Ts)=Δi(0)·? (8) 要系統穩定,偏移電流量必須趨近于零,即 ????? =|Δi(n·Ts)|=0?? (9) 故系統穩定的充要條件是 ???? <1(10) 因為在穩定條件下,D ·m1=(1-D)m2,消去m1,整理后,移相峰值電流控制系統穩定充要條件為 ????? (11) ??? 由式(11)可知,當沒有斜率補償時,即m=0,必須要求移相占空比Dα<0.5,這就是理論上不加補償時,移相占空比Dα>0.5時系統將不穩定;在控制工程實際中,補償斜率m一般取為m=(0.7~0.8)m2,這樣既保證了系統符合穩定條件,又保證了系統動態指標。 5? 實驗結果 ??? 綜合考慮以上分析,研制了一臺250W帶輸出飽和電感的三電平ZVS直流變換器。并比較了加入飽和電感和不加飽和電感時的特性。樣機的實驗參數如下: ??? Vin=300V;f=100kHz;Vo=47~50V;Io=5A 主要器件設計參數如下: ??? 移相控制IC:UCC3895 ??? Q1~Q4:IRF840 ??? Cs:0.68μF/450V ??? Tr:ETD40 PC40;Np:Ns=22:10 ??? Lf:190μH ??? Lr:6μH G25-DF57 ??? Ls1;Ls2:10×8×46025Z? N=4 ??? C1000μF ??? 從實驗波形圖5、圖6可以看到,在負載為5%Io的輕載條件下,超前和滯后橋臂基本可以實現ZVS軟開關,并且波形比較干凈,說明開關干擾很小,實現了軟開關。同時開關管的電壓應力僅為輸入電壓的一半,約150V。說明變換器順利實現了ZVS三電平。
圖5? 超前臂在5%Io時vgs和vds波形(CH1-vds;CH2-vgs)
圖6? 滯后臂在5%Io時vgs和vds波形(CH1-vgs;CH2-vds) ??? 圖7、圖8比較了不帶飽和電感和帶飽和電感時輸出二極管的波形(Io=5A)。可以看到,實際波形和理論分析相符合,加入飽和電感時有效降低了輸出電壓尖峰振蕩,輸出特性穩定,防止了輸出二極管的過沖損壞。
圖7? 不加輸出飽和電感時輸出二極管兩端波形(Io=5A)
圖8? 加入輸出飽和電感時輸出二極管兩端波形(Io=5A) ??? 圖9是帶飽和電感原邊電壓波形(Io=5A),波形與ZVS三電平理論分析一致。
圖9? 加入輸出飽和電感時變壓器初級電壓波形(Io=5A) ??? 測試了此樣機的效率特性,如圖10所示,比較了帶飽和電感和不帶飽和電感時的效率曲線。加輸出飽和電感時,整機效率要提高1%~3%。這是因為磁開關的作用,它減小了副邊二極管的寄生振蕩,阻止二極管的反向恢復電流。同時,由于在輸出依靠外加續流二極管續流,諧振電感可以相應得到減少,減小了副邊占空比丟失,這樣也降低了原邊換流時的損耗。另外證明加入的鈷基非晶磁芯損耗很小。
圖10? 效率與輸出負載的關系曲線(Vin=300V) 6? 結語 ??? 本文提出了改進型ZVS三電平直流變換器。理論和實驗證明,采用輸出飽和電感啟動勵磁電感,同時配合輸入諧振電感實現ZVS三電平的新型電路,是一種簡單、可靠、經濟實用的零電壓直流變換器。 ??? 1)配合零電壓軟開關和三電平電路,集合它們的各自優勢,在較寬負載范圍內實現ZVS; ??? 2)有效降低輸出二極管的電壓尖峰和寄生振蕩,減少副邊占空比丟失,提高效率; ??? 3)容易實現峰值電流型的移相控制,控制策略簡單,只要進行適當的斜率補償,就可提高系統穩定性。 參考文獻 [1] J.Renes Pinheriro and Ivo Barbi.Thethree-level ZVS PWM converter-A new concept in high-voltage dc-to-dc conversion[C].IEEE IECON,1992:173-178. [2]? 阮新波,許大宇,嚴仰光.移相零電壓開關三電平變換器[J].電工技術學報,2001,(12):36-40. [3] Franciso Canales,Peter Barbosa and FredC.Lee.AZero Voltage and Zero Cuurent Switching Three-Level DC/DC Converter[C].VPEC,1999. [4] 劉勝利,嚴仰光.軟開關移相控制全橋變換器一周期十二個工作過程的詳細分析[C].第十三屆全國電源技術年會論文集,1999:118-127. [5] G.Hua,F.C.Lee and M.M.Jovanovic.An improved Full-Bridge Zero-Voltage-switching PWM Converter Using a Saturable Inductor[J].IEEE Transaction on Power Electronics,1993,8(4). |
一種改進型零電壓開關PWM三電平直流變換器的研究
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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).該策略外環為直流側電壓環.內環為有功功率和無功功率控
2012-03-29 11:33:331654
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實現零電壓開關,可以選用 MOSFEI;另一個
2016-05-11 15:15:165
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 15:26:217
單管直流變換器的故障診斷
直流變換器廣泛應用于諸如航空、新能源等系統中,其故障的快速診斷可以有效提高整個系統的可靠性。提出一種適用于單管PWM直流變換器(工作在電流連續模式)的實時快速故障診斷方法。該方法僅以直流變換器中磁性
2018-01-15 16:04:2010
三電平直流變換器冗余容錯控制
三重化三電平直流變換器適用于高壓直流輸入、大電流直流輸出的應用場合,其多模塊交錯并聯組合的特點可有效提高系統工作的可靠性。為了切實體現這一優點,需實現該系統的冗余容錯運行。首先從理論上分析交錯
2018-01-22 15:27:011
全橋PWM ZVZCS變換器電路的分析設計
介紹了一種零電壓零電流開關 (ZVZCS) 全橋 DC/ DC PWM 變換器。通過設計寬幅壓直流變換器電路 ,驗證了全橋 PWM ZVZCS 變換電路在調整幅壓、減小占空比丟失及消除電路環流等方面無可替代的優越性。
2018-05-30 08:52:5023
一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實現全橋軟開關變換器能在很寬的負載變化范圍內實現零電壓零電流變換,提出了一種改進的電路拓撲結構,設計了一種新型的全橋移相脈寬調制零電壓零電流變換器,該電路中,超前橋臂前面增加了一個輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實現零電壓變換。
2018-05-30 09:42:5414
直流pwm變換器電路的基本結構
直流PWM變換器包括IGBT和續流極管,三相交流電經過整流濾波后送往直流PWM變換器,通過改變直流PWM變換器中IGBT的控制脈沖占空比,來改變其輸出電壓的人小,極管起續流作用
2018-08-20 09:44:2123505
直流變換器應用實例匯總分析
將Z源網絡應用在傳統的DC-DC直流變換器中進行了新的拓撲,得出了基于Z源網絡的直流變換器具有傳統直流變換器所不具有的優勢,相比于純銅的直流變換器升降壓幅度提高,導通比總小于0.5,雙環控制中電流
2018-08-20 10:02:383240
級聯式直流變換器原理分析
與三電平直流變換器試將普通二電平變換器中的功率開關用三電平開關單元代替不一一樣,它實際_上是二個通常的二電平直流變換器的串聯疊加。
由于串聯電路的輸出電流相同,只要做到二個變換器的輸出電壓相等,就可以做到變換器的功率均分保證二個變換器的輸入電壓相等。
2018-08-20 16:46:384922
自制車載電源直流變換器
現代電子設備中開關電源的應用日益廣泛,給直流變換器帶來了更多的使用空間。直流變換器比逆變器成本要低得多,在很多地方都可以用直流變換器替代逆變器,如在汽車上使用手機充電器、衛星接收機、筆記本電腦
2019-02-08 10:14:003976
直流變換器的學習教程免費下載
本文檔的主要內容詳細介紹的是直流變換器的學習教程免費下載包括了:1.斬波器工作原理和控制方式,2.直流變換的基本電路(斬波器控制方式),3.直流電動機負載時的斬波器結構,4.輸入輸出隔離的直流變換器,五.直流PWM控制器
2020-07-14 17:09:0018
推挽全橋雙向直流變換器的研究資料說明
隨著環境污染的日益嚴重和新能源的開發,雙向直流變換器得到了越來越廣泛的應用,像直流不停電電源系統,航天電源系統、電動汽車等場合都應用到了雙向直流變換器。越來越多的雙向直流變換器拓撲也被提出,不隔離
2021-03-04 16:02:0032
推挽全橋雙向直流變換器的研究資料說明
隨著環境污染的日益嚴重和新能源的開發,雙向直流變換器得到了越來越廣泛的應用,像直流不停電電源系統,航天電源系統、電動汽車等場合都應用到了雙向直流變換器。越來越多的雙向直流變換器拓撲也被提出,不隔離
2021-03-04 16:02:007
一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器
一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器(學習電源技術)-一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-04 19:46:3822
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 19:50:0610
自激型推挽式直流變換器的“連通”現象
自激型推挽式直流變換器的“連通”現象(實用電源技術講義)-自激型推挽式直流變換器的“連通”現象? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 10:14:347
一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究
一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究(現代電源技術王建輝課后答案)-一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:40:239
ZVS+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 18:45:0433
雙向DCDC直流變換器設計
雙向DCDC直流變換器設計(直流電源技術參數)-該文檔為雙向DCDC直流變換器設計講解文檔,是一份還算不錯的參考文檔,感興趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:47:59248
多電平雙向DC/DC直流變換器的工作原理(以三電平為例子)
電流的變化2.2 多飛跨電容 多余三個電平的時候的解釋(截圖居多)一、所用論文和參考文獻1.1 主要是中文的文獻用于超級電容儲能系統的三電平雙向直流變換器及其控制 (期刊) 多電平直流變換器及其控制...
2021-11-09 17:21:0136
ZVS三電平DC/DC變換器的研究
本文首先給出了基本半橋式三電平 DC/DC 變換器,詳細分析了其工作原理,討論 了主要參數的設計和由于次級整流二極管的反向恢復導致主開關管的電壓尖峰。接著 給出一種帶箝位二極管的改進型半橋式三電平
2023-05-08 09:14:174
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