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文档简介
基于移相全桥软开关技术的应用引言随着科技的发展,电力电子设备不断更新,电源称为了现代工业、国防和科学研究中不可缺少的电气设备。为了触发、驱动开关变换器的功率开关管,研制适应越来越高性能要求的开关电源,近年来出现了PWM(脉宽调制)型变换器。PWM技术应用广泛,构成的变换器结构简单,它对常用的线性调节电源提出挑战,在减小体积的同时获取更大的功率密度和更高的系统效率[1,2]。为了拓展开关电源的应用场合,电源工作频率逐渐提高,高频化成为其重要发展方向,同时也是减小开关电源尺寸的最有效手段。然而高频PWM变换器在传统硬开关方式工作下,功率管损耗较为严重,系统效率不高,随着开关频率的逐步提高,损耗相继增大[3,4]。为此,必须采取措施以提高高频开关变换器的效率,人们研究了软开关技术,除了减小开关损耗外,软开关技术应用还大大降低了开关噪声、减小了电磁干扰。软开关技术概况及发展目前广泛应用的DC-DCPWM功率变换技术是一种硬开关技术。所谓“硬开关”是指功率开关管的开通或者关断是在器件上的电压或者电流不等于零的状态下进行的,即强迫器件在其电压不为零时开通,或电流不为零时关断。调高开关频率是开关变换技术的重要的发展方向之一。其原因是高频化可以使开关变换器的体积、重量大为减小,从而提高变换器的功率密度。为了使开关电源能够在高频下高效率的运行,高频软开关技术不断的发展,所谓“软开关”指的零电压开关(ZeroVoltageSwitching,ZVS)或零电流开关(ZeroCurrentSwitching,ZCS)[5]。它是应用谐振原理,使开关变换器的开关器件中电流(或电压)按正弦或准正弦规律变化,当电流自然过零时,使器件关断;或者电压为零时,使器件开通,实现开关损耗为零。再加入一些说明移相全桥DC-DC技术传统的全桥(full-bridge简称FB)PWM变换器适用于输出低电压、大功率的情况,以及电源电压和负载变流变换大的场合。其特点是开关频率固定,便于控制[6,7]。为了提高变换器的功率密度,减少单位输出功率的体积和重量,需要将开关频率提高到更高频率上(1MHz级水平)。为了避免开关工程中的损耗随频率增加而急剧上升,人们在移相控制(phase-shifting-controlPSC)技术的基础上,利用功率MOS管的输出电容和输出变压器的漏感作为谐振元件,使FBPWM变换器四个开关管依次在零电压下导通,实现横频率软开关,称为PSCFBZVS-PWM(简称FBZVS-PWM)变换器[8]。由于减少了开关过程中的损耗,可以保证变换器效率达到80%-90%,并且不会发生开关应力过大的问题。现在FBZVS-PWM开关变换器已经广泛应用于通信和电源等系统中。再加入一段话DC-DC变换器的设计本文应用移相全桥的拓扑结构如REF_Ref360969599\h图1所示:图SEQ图\*ARABIC1主电路拓扑结构本文采用变换器在变压器原边串联一个阻断电容,在变压器原边电压等于零时,不仅仅依靠导通管的管压降,而主要是阻断电容上的压降使变压器原边电流快速下降。这样,变压器的漏感不需控制得非常小,可采取常规的措施来设计,制造变压器。变换器采用移相控制方式,每个桥臂的两个开关管180。互补导通,两个桥臂的导通角相差一个相位,即移相角,通过调节移相角的大小来调节输出电压,QA和QB的驱动信号分别超前于QC和QD一个相位,那么可定义QA和QB组成超前桥臂,QC和QD组成滞后桥臂。其工作模式分析如下:0~t1时刻,QA和QD导通。原边电流ip流经QA,阻断电容C,变压器缘边绕组及QD。整流二极管Dr1导通,Dr2截止,原边给副边供电。t1~t2时刻,QA截止,原边电流ip下降。在这段时间里存储在原边中的能量给QA的结电容充电给QB结电容放电。由于有QA和QD的结电容的作用,QA是零点压关断,ip给电容C充电,在t2时刻QB结电容电压下降到零。t2~t3时刻,开通QB,虽然QB开通,但是原边电流ip是通过QB体二极管流通,阻断电容C的电压加在变压器原边绕组和漏感上,ip继续下降,同时副边电流也下降。这就导致副边电流将会反射到原边。t3~t4时刻,QD和QB的体二极管继续导通,阻断电容继续上升。t4~t5时刻,关断QD,存储在原边漏感给QD结电容充电,给QC结电容放电,由于结电容的存在,是零点电压关断QD。QC结电容电压下降为零,这时开通是零电压开通。t5~t6时刻,开通QC。期间原边电流逐渐下降到零,阻断电容电压上升到最大。t6~t7时刻,QC和QB导通,原边电流流经原边电流ip流经QC,阻断电容C,变压器缘边绕组及QB。到t7时刻,之后变换器开始另一半周期,器工作情况类似于上述周期。技术指标采用前面介绍的ZVSPWM全桥变换器拓扑,完成主电路参数的计算,其主要的技术指标为:输入电压:三相115Vac/400Hz(108~118Vac);输出电压:22~29Vdc;输出电流:额定44A±5%;输出功率:1.5kWmax。输入整流滤波电路由于本研究的重点是主电路参数的计算,在整流滤波电路中借鉴已有的成熟拓扑电路,采用不可控整流及无源滤波电路,其拓扑结构所如REF_Ref360979448\h图2示线规计算计算电流是忽略换流过程,输出最大电流为:取输出纹波电流为:原边电感量为:(AL代表什么)式中—为电感量系数()原边励磁电流为:原边峰值电流为:原边谷值电流为:原边有效电流为:根据比变压器的散热条件和绕制方法,取电流密度。原边绕组截面积应为:考虑集肤效应,计算穿透深度为:即绕组铜箔厚度必须满足,原边绕组可采用的铜箔绕制。副边峰值电流为:副边谷值电流为:副边有效电流为:副边绕组可采用的铜箔三组并绕。谐振电感设计按照输出1/2负载的时候保证实现滞后管ZVS的条件。此时原滞后管开始谐振时原边电流为:谐振电感应该满足:即。按照满载输出时允许丢失的占空比时间计算最大谐振电感:则谐振电感的电感量满足:因此谐振电感取值应满足。对于负载比较恒定的情况,谐振电感量可以取的稍微小,满足满载或者接近满载软开关条件即可。输入及输出滤波电容设计输入滤波电容计算输入滤波电容按照最低输入电压,满载驶入功率时输出直流母线电压纹波进行设计。最小输入电压,取最大电压纹波,输入电容的容值满足:(4.11)式中—输入滤波电容的容值();—最大电压纹波();—最大输入电流(),;—。。。。。。。,。经过计算得,考虑低温特性和耐压要求及余量,选取电容参数为,采用四个电容两并两串的方式来满足要求,如下图所示:图SEQ图\*ARABIC3输入滤波电容连接图同时为了达到均压的目的在电容两端并联了电阻。输出滤波电容计算输出滤波电容的设计映满足输出电压开关纹波的要求,输出电压开关纹波主要有电解电容的ESR与电感电流纹波产生:,因此通过计算,选择三个NCC的KY系列并联使用,其ESR为0.3Ω,连接关系如下图:图SEQ图\*ARABIC4输出滤波电容连接图其中并联无极性电容是为了吸收高频纹波峰峰电压。原边开关管及副边整流二极管选型原边开关管选型原边开关管承受的有效电流为:元开关管承受的峰值电流为:原边开关管正常承受的最大电压为,瞬时承受最大电压。选择电流裕量大的MOS以降低沟道电阻,一次选择的MOS管。副边二极管选型副边整流二极管承受的平均电流为:副边二极管承受峰值电流为:留出足够裕量,选择的超快恢复二极管。输出滤波电感设计在开关电源中的直流输出滤波电感的作用是滤波或者能量传递,设计电感的任务就是在满足给定性能指标的情况下,依据各种限制条件确定最好的磁芯结构,最小的集合尺寸,恰当的绕组匝数,导线的线径和气隙长度。电感量计算电感纹波电流为:输出滤波电感量为:磁芯选择经过对直流输出的特性分析,选择798的A60-360型铁铝粉心,磁芯参数为:外径,内径,磁路长度:,电感系数:。绕线匝数和线规绕线匝数为:考虑直流偏磁。1.验算电感量:最大直流偏置,电感量下降为70%,即:2.验算磁感应强度最大磁场强度,对应的磁感应强度为:。输出电流的有效值:取电流密度为:,则导线截面积应满足:结论采用移相控制的全桥零电压零电流开关PWM变换器是当今软开关直流变换器中的一种理想拓扑结构。在高压大功率条件下,变换器内部元器件参数的工况受到严重影响,保证变换器工作在高频的同时,对元器件的性能选取也受到一定的限制。通过分析全桥移相零电压零电流开关PWM型DC-DC变换器的工作原理,并在设计之初进行有效计算,为之后的电路设计提供十分有价值的参考,可以大大降低重复设计的风险,缩短电源产品的开发周期。参考文献[1]王世军,陈较天.13kW全桥移相逆变电源的设计[J].电源技术应用,2007,10(6):28-32[2]李琪,袁明祥,马皓.改进型全桥移相ZVS-PWMDC/DC变换器[J].电源技术应用,2004,7(5):312-316[3]李伟东.大功率全桥移相软开关电源的研究[D].西南交通大学,2002[4]姚建红,张艳红,王发睿等.一种新全桥软开关变换器的研究[J].电力电子技术,2010,44(9):86-87[5]宋云庆,徐申,吴建辉.一种带辅助电路的全桥移相ZVS变换器拓扑的设计[J].电子器件,2008,31(2):621-622[6]钱亮,姚国
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