(整理)电力电子装置高频化
《电力电子技术》(第六七八章)习题答案

第6章 PWM 控制技术1.试说明PWM 控制的基本原理。
答:PWM 控制就是对脉冲的宽度进行调制的技术。
即通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。
在采样控制理论中有一条重要的结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同,冲量即窄脉冲的面积。
效果基本相同是指环节的输出响应波形基本相同。
上述原理称为面积等效原理以正弦PWM 控制为例。
把正弦半波分成N 等份,就可把其看成是N 个彼此相连的脉冲列所组成的波形。
这些脉冲宽度相等,都等于π/N ,但幅值不等且脉冲顶部不是水平直线而是曲线,各脉冲幅值按正弦规律变化。
如果把上述脉冲列利用相同数量的等幅而不等宽的矩形脉冲代替,使矩形脉冲的中点和相应正弦波部分的中点重合,且使矩形脉冲和相应的正弦波部分面积(冲量)相等,就得到PWM 波形。
各PWM 脉冲的幅值相等而宽度是按正弦规律变化的。
根据面积等效原理,PWM 波形和正弦半波是等效的。
对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到PWM 波形。
可见,所得到的PWM 波形和期望得到的正弦波等效。
2.设图6-3中半周期的脉冲数是5,脉冲幅值是相应正弦波幅值的两倍,试按面积等效原理计算脉冲宽度。
解:将各脉冲的宽度用i(i =1, 2, 3, 4, 5)表示,根据面积等效原理可得1=m5m 2d sin U t t U ⎰πωω=502cos πωt - =0.09549(rad)=0.3040(ms)2=m525m 2d sin U t t U ωϖππ⎰=5252cos ππωt -=0.2500(rad)=0.7958(ms)3=m5352m 2d sin U t t U ωϖππ⎰=53522cos ππωt -=0.3090(rad)=0.9836(ms)4=m5453m 2d sin U t t U ωϖππ⎰=2=0.2500(rad)=0.7958(ms)5=m54m2d sin U tt Uωϖππ⎰=1=0.0955(rad)=0.3040(ms)3. 单极性和双极性PWM 调制有什么区别?三相桥式PWM 型逆变电路中,输出相电压(输出端相对于直流电源中点的电压)和线电压SPWM 波形各有几种电平?答:三角波载波在信号波正半周期或负半周期里只有单一的极性,所得的PWM 波形在半个周期中也只在单极性范围内变化,称为单极性PWM 控制方式。
电力电子技术课件--第8章-软开关技术----培训资料

8.1 软开关的基本概念 8.2 软开关电路的分类 8.3 典型的软开关电路 8.4 软开关技术新进展
本章小结
引言
■现代电力电子装置的发展趋势是小型化、轻量化,同时 对装置的效率和电磁兼容性也提出了更高的要求。
■电力电子电路的高频化 ◆可以减小滤波器、变压器的体积和重量,电力电子装 置小型化、轻量化。 ◆开关损耗增加,电路效率严重下降,电磁干扰增大。
■零电压开通 ◆开关开通前其两端电压为零,则开通时不会产生损耗 和噪声。
■零电流关断 ◆开关关断前其电流为零,则关断时不会产生损耗和噪 声。
■零电压关断 ◆与开关并联的电容能延缓开关关断后电压上升的速率, 从而降低关断损耗。
■零电流开通 ◆与开关串联的电感能延缓开关开通后电流上升的速率, 降低了开通损耗。
关断后,VD尚未导通,电路可以等效为图
iLr
O
uVD
O
图8-9
t 0 t1 t2 t 3 t4 t5 t6
t0
零电压开关准谐振电路的理想化波形
t t
8-10;Lr+L向Cr充电,L等效为电流源,uCr
线性上升,同时VD两端电压uVD逐渐下降,
直到t1时刻,uVD=0,VD导通,这一时段uCr
的上升率为
■在很多情况下,不再指出开通或关断,仅称零电压开关 和零电流开关。
8.2 软开关电路的分类
■软开关电路的分类 ◆根据电路中主要的开关元件是零电压开通还是 零电流关断,可以将软开关电路分成零电压电路 和零电流电路两大类,个别电路中,有些开关是 零电压开通的,另一些开关是零电流关断的。
◆根据软开关技术发展的历程可以将软开关电路 分成准谐振电路、零开关PWM电路和零转换 PWM电路。
电力电子技术课后答案6

第5章逆变电路1.无源逆变电路和有源逆变电路有何不同?答:两种电路的不同主要是:有源逆变电路的交流侧接电网,即交流侧接有电源。
而无源逆变电路的交流侧直接和负载联接。
2.换流方式各有那几种?各有什么特点?答:换流方式有4种:器件换流:利用全控器件的自关断能力进行换流。
全控型器件采用此换流方式。
电网换流:由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加在欲换流的器件上即可。
负载换流:由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压时,可实现负载换流。
强迫换流:设置附加换流电路,给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压换流称为强迫换流。
通常是利用附加电容上的能量实现,也称电容换流。
晶闸管电路不能采用器件换流,根据电路形式的不同采用电网换流、负载换流和强迫换流3种方式。
3.什么是电压型逆变电路?什么是电流型逆变电路?二者各有什么特点。
答:按照逆变电路直流测电源性质分类,直流侧是电压源的称为逆变电路称为电压型逆变电路,直流侧是电流源的逆变电路称为电流型逆变电路电压型逆变电路的主要特点是:①直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源。
直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。
②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。
为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。
电流型逆变电路的主要特点是:①直流侧串联有大电感,相当于电流源。
直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。
②电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电感起缓冲无功能量的作用。
因为反馈无功能量时直流电流并不反向,因此不必像电压型逆变电路那样要给开关器件反并联二极管。
浅谈电力电子装置的谐波和电磁干扰的危害及抑制

第2 3期
S IN E&T C O O CE C E HN L GYIF R T O N O MA I N
0机械 与电子0
科技信息
浅谈电力电子装置的谐波和 电磁干扰的危害及抑制
杜 彦林 ( 化学 院 电子 工程 系 黑龙 江 绥
【 摘
扰源的产生原 因及其危害 . 并探 讨 了相应的抑制机理和综合治理方法
DU n - Ya —I n
(nHu l g lcr ncEn ier g S h aHein j n ,50 0 S i aCol eE eto gn ei , n u i gi g 12 0 ) e ipi tnote o ee coidv e,o eh am n ae n e r l etm gecn rrne A s at h h wd y plao wr l t n ei ssl e roiwv dt o e o e c o ant tf ec r Wi e e c i fh p e r c c vt h c a h p b m fl r i ie e
绥化
120 ) 0 0 5
要】 随着 电力电子装置的广泛应用 , 解决谐波危害和 电 干扰的问题 已经迫在 眉睫。本文分析 了电力电子装置 中的谐 波源和 电磁 干 磁
【 关键词 】 电力 电子装置 ; 谐波 ; 干扰 ; 电磁 危害 ; 抑制
S wig o h we e to i vc sa eH a m r o cElcr m a n tcI t re e ea d n i to ho n ft ePo rElc r n cDe ie ndt r ofHa h m n e to i g ei n e fr nc n I hbiin
随着电力电子技术的发展 . 电力电子装置 已经广泛 的应用 于生产 生活 中 然而 . 带来便利的 同时 . 它给电力系统带来的谐波污染和电磁 干扰 问题也不容忽视 . 其危害性 日益暴露。如电力 电子装 置中的相控 整流和不可控二极管整流使输入电流波形发生严重畸变 , 电力 电子装 置的功率 因数降低 . 大量 的谐 波和无功功率 注入 电网 . 给电网带来额 外负担并影响供电质量。 此外 , 硬件电路中电压和电流的急剧变化 , 使 得 电力 电子 器件承受很大 的电应力 .会产 生频段很 宽的电磁干 扰信 3 电 磁 干 扰 的 产 生 及危 害 号 .这些 电磁干扰信号给 周围的电气设备 及 电波造 成严重的 电磁干 随着电力电子技术的发展 . 开关器 件在 电力电子技术 中的应 高频 扰. 对电力系统的正常运行和设备构成相当大的危害【 l 1 。因此 . 制电 抑 用日 趋广泛 , 这些电力 电子装置 工作时 . 电力电子器件 的电压 和 电流 力 电子装置的谐波污染和电磁干扰 . 提高功率因数 的研究 已成 为电力 波形都是 以极短的时间上升和下降 。 这些具 有陡变沿的脉冲信号会产 电子技术 中的一个重要课题。 生很强的电磁干扰 电力电子装置的高频化 和大容量化不仅导致器件 所承受的电应力的增加和开关损耗 的增加 . 而且产 生难 以抑制的宽带 1 谐 波 的 危 害 电磁 干扰 . 电网和环境造成严 重的 电磁 污染 . 对 甚至威胁 到其 本身乃 谐波对 电力系统的危害大致 表现为 以下几个方面 : 至与其相关 的其他 电子设备的正常工作 1 使公 用电网中的元件产生附加 的谐波损 耗 . . 1 降低 了发 电 、 变电 输 其危 害主要体现在 电磁 干扰经近场 和远场耦合形成传 导和辐射 设备 的效 率 。 大量 的 3次谐 波流过 中性 线时 . 引起 线路过热甚 至发 会 干扰 , 严重污 染周围 电磁环 境和电源系统 . 这不仅会使变换 电路 自身 生火灾 。 的可靠性降低 , 而且使电网及邻近设 备运行 质量受 到严重影响刚。 1 影 响各种电气设备 的正常工作 , - 2 除了引起附加损耗外 . 可使电 还 机产生机械振动 、 噪声 和过电压 , 使变 压器局部严重 过热 , 电容 器 、 4 电磁干扰的抑制方法囤 使 电缆 等设备过热 、 绝缘老化 、 寿命缩短 。 甚至造成设备损坏 。 41 屏 蔽 技 术 . l 会 引起公用电网 中局部并联谐振 和串联谐振 。 _ 3 从而使谐 波放 大 . 利用屏蔽体来削弱或割断干扰场的空间耦 合通道 . 阻止其 电磁能 使前述的危 害大大增加 , 甚至 引起严重事故 。 量 的传输 . 切断电磁波 的传播 途径 . 抑制 电力电子 系统产 生的电磁辐 1 会导致继 电保护和 自 . 4 动装置误 动作 .并使电气测量仪表 计量不 射, 同时也使 电力 电子系统免受外界的电磁辐射 。 而且 , 电磁屏蔽的 用 准确 。 方法解决 电磁干扰 问题不会影响电力电子电路 的正 常工作 。 屏蔽体 的 1 会对邻近 的通信系统产 生干扰 , . 5 轻者产 生噪声 , 降低通信 质量 , 设计应遵循 以下步骤 : 1确定最易接受干扰电路的敏感度 , () 以确定对 重者导致信息丢失 , 通信 系统无法 正常工作 。 使 完 整屏蔽 体的评 比要求 ;2 屏蔽体 的结构设计 ;3 进行 屏蔽完整性 () () 的工艺设计 2 谐 波 的产 生及 抑 制 谐波的产生 : 一方面是 电源本 身的谐波 , 由于发 电机制造 工艺的 问题 . 致使 电枢 表面的磁感应强度 分布稍稍偏离 正弦波 , 其产 生的感 应电动势也会偏离正弦电动势 . 即所产生 的电流偏离正弦 电流 。 以, 所 几个这样的电源并网时 . 总电源 的电流也将偏 离正弦波。另一方 会使 面是 电力电子装置这些非线性负 载所产生谐波 . 电力 电子装置是最主 要的谐波源 , 主要包括整流器 、 变器 、 逆 斩波器和变频器 等。当电流流 经非线性 负载时 . 引起 电网电压 的畸变 . 使得 电压 中带有整数倍 基波 频率 的分量 . 产生谐波 谐波 的抑制方 法Ⅲ 一种是改进 电力电子装 置 , . 使其不产 生谐 波 , 且功率 因数 控制 为 1 。另 一种是 装设谐 波补偿装置 传统 的谐 波补偿 装置 是 L 无 源滤波器 : c 由无源 电容 器 、 电抗 器和 电阻器适 当组 合而 成. 工作 原理是利用 L c电路的 串联谐振特 点来抑制谐波 电流。在谐 振频率时 电路的阻抗为最小值 : 非谐振频率时 , 在 阻抗很大 根据这一
电力电子技术的未来发展趋势是什么?

电力电子技术的未来发展趋势是什么?在当今科技飞速发展的时代,电力电子技术作为一门关键的交叉学科,正以前所未有的速度改变着我们的生活和工业生产方式。
从智能手机的快速充电到电动汽车的高效驱动,从可再生能源的大规模并网到智能电网的优化运行,电力电子技术的身影无处不在。
那么,未来电力电子技术又将朝着哪些方向发展呢?首先,更高的功率密度和效率将是电力电子技术追求的重要目标。
随着电子设备的日益小型化和功能的不断强大,对电源模块的功率密度提出了越来越高的要求。
通过采用新型的半导体材料,如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),以及优化电路拓扑结构和控制策略,可以显著提高电力电子装置的功率密度和效率。
这不仅能够减少设备的体积和重量,还能降低能源消耗,为实现可持续发展做出贡献。
在半导体技术方面,宽禁带半导体器件的发展将成为未来的主流趋势。
相较于传统的硅基半导体器件,SiC 和 GaN 具有更高的击穿电场强度、更高的热导率和更低的导通电阻。
这使得它们能够在更高的电压、温度和频率下工作,从而提高电力电子系统的性能。
例如,在电动汽车的充电器中,采用 SiC 器件可以大大缩短充电时间,提高充电效率;在光伏逆变器中,使用 GaN 器件能够降低能量损耗,增加发电量。
集成化也是电力电子技术未来发展的一个重要方向。
将多个功能模块集成在一个芯片上,可以减少寄生参数,提高系统的可靠性和稳定性。
此外,系统级封装(SiP)和三维封装技术的不断进步,将为电力电子集成化提供更多的可能性。
未来,我们可能会看到更多高度集成的电力电子模块,它们不仅具有功率变换功能,还集成了驱动、控制和保护等电路,从而简化系统设计,降低成本。
智能化控制技术将在电力电子领域发挥越来越重要的作用。
随着人工智能、大数据和机器学习的发展,电力电子系统可以实现更加精确和自适应的控制。
通过对系统运行数据的实时监测和分析,智能控制器能够根据负载变化和工作环境的动态调整控制策略,以达到最优的性能。
基于一体化高频变压器的电力电子变压器拓扑及其控制策略

基于一体化高频变压器的电力电子变压器拓扑及其控制策略目录1. 内容概括 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 国内外研究现状 (4)1.3 本文研究内容与目标 (5)2. 一体化高频变压器的原理与设计 (6)2.1 一体化高频变压器概述 (7)2.2 变压器设计方法与参数选择 (8)2.3 一体化高频变压器的结构设计 (10)3. 电力电子变压器拓扑结构 (11)3.1 传统电力电子变压器拓扑分析 (13)3.2 基于一体化高频变压器的电力电子变压器拓扑 (15)3.3 拓扑结构的优势与特点 (16)4. 控制策略研究 (18)4.1 控制策略概述 (19)4.2 稳态控制策略 (20)4.2.1 电压矢量控制策略 (21)4.2.2 电流矢量控制策略 (23)4.3 动态控制策略 (25)4.3.1 稳态过渡过程分析 (26)4.3.2 动态响应性能优化 (27)5. 模型建立与仿真 (28)5.1 仿真模型建立 (30)5.2 仿真参数设置 (31)5.3 仿真结果与分析 (32)6. 实验验证 (33)6.1 实验平台搭建 (34)6.2 实验方案与步骤 (36)6.3 实验结果与分析 (37)1. 内容概括本文主要针对一体化高频变压器的电力电子变压器拓扑结构及其控制策略进行研究。
首先,介绍了电力电子变压器的基本原理和一体化高频变压器的设计要求,分析了其在电力系统中的应用优势。
随后,详细阐述了基于一体化高频变压器的电力电子变压器拓扑结构,包括主要元件的选型、电路拓扑的优化设计以及关键技术的实现。
在此基础上,重点探讨了变压器的控制策略,包括调制策略、保护策略和故障诊断策略,以实现变压器的稳定运行和高效率传输。
通过仿真实验验证了所提出的拓扑结构和控制策略的有效性,为一体化高频变压器的实际应用提供了理论依据和技术支持。
1.1 研究背景与意义随着全球能源结构的转型和电力电子技术的快速发展,电力电子变压器作为传统电力变压器的重要补充和升级,因其体积小、重量轻、效率高、响应速度快等显著优势,在电力系统中的应用越来越广泛。
电力电子技术复习题四到九章知识点

第四章课后题:1、无源逆变和有源逆变电路有什么不同?答:与整流相对应,把直流电变成交流电称为逆变。
当交流侧接在电网上,即交流侧接有电源时,称为有缘逆变。
当交流侧直接和负载连接时,称为无源逆变。
2、换流方式有哪几种?各有什么特点?答:器件换流:利用全控型器件的自关断能力进行换流称为器件换流。
电网换流:由电网提供换流电压称为电网换流。
负载换流:由负载提供换流电压称为负载换流。
凡是负载电流的相位超前于负载电压的场合,都可以实现负载换流.当负载为电容性负载时,就可实现负载换流。
3、什么是电压型逆变电路?什么是电流型逆变电路?二者各有什么特点?电压型逆变电路:直流侧是电压源或直流侧并联一个大电容。
特点:①直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源。
直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。
②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。
为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。
电流型逆变电路:直流侧是电流源或直流侧串联一个大电感。
特点:①直流侧串联大电感,相当于电流源。
直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。
②电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。
而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。
③当交流侧为阻抗负载时需要提供无功功率,直流侧电感起缓冲无功能量的作用。
因为反馈无功能量时直流电流并不方向,因此不必像电压型逆变电路那样要给开关器件反并联二极管。
4、电压型逆变电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路中没有反馈二极管?答:1)在电压型逆变电路中,当交流侧为阻感负载时,需要提供无功功率。
直流侧电容起缓冲无功能量的作用。
为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管,当输出交流电压和电流的极性相同时,电流经电路中可控开关器件流通,而当输出电压电流极性相反时,由反馈二极管提供电流通道。
电力电子装置的建模及控制

在电路工作点处对方程进行线性化得:
•
Δx
F
(
x0
,
u0
,
D0
)
Δx
F
(
x0
,
u0
,
D0
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F
(
x0
,
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,
D0
)
ΔD
x
u
D
•
x Ax Bu Cd
19
小信号模型
对降压斩波电路
•
0
x
1
C
1 L
1 RC
x
D L 0
u
在电路工作点处对方程进行线性化得:
•
0
x1
C
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1 RC
第二章 电力电子装置的建模及控制技术
2.1 概述 2.2 电力电子主电路的建模 2.3 系统的传递函数 2.4 电压模式和电流模式控制 2.5 控制系统的校正方法
1
2.1概述
控制系统的基本要求 控制系统的稳态和动态指标 电力电子装置的特点
2
控制系统的基本要求
稳定性 稳态精度 动态品质
2. 调节器 常用的调节器结构:P、PI、PID等。
G(s) K p
G(s) K p ( s 1) s
G(s) K p (i s 1)( d s 1) i s
33
系统各环节的传递函数
❖ 比例调节器 G(s) K p
➢ 控制量与误差同时产生,速度快 ➢ 对不同频率放大倍数相同。容易产生高频
uoufsvrcs1usils?tous11tous1uis111?ski?ios电压环的动态结构框图及其简化电流环117?系统等效和小惯性的近似处理和电流环中一样把电压给定滤波和反馈滤波环节移到环内同时将给定信号改成us?再把时间常数为1ki和ton的两个小惯性环节合并起来近似成一个时间常数为的惯性环节其中oniu1tkt???118?电压环结构简化uovrcs1us?ils??t?us1ios图226b等效成单位负反馈系统和小惯性的近似处理119?电压调节器选择为了实现电压无静差在负载扰动作用点前面必须有一个积分环节它应该包含在电压调节器vr中现在在扰动作用点后面已经有了一个积分环节因此电压环开环传递函数应共有两个积分环节所以应该设计成典型型系统这样的系统同时也能满足动态抗扰性能好的要求
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精品文档 精品文档 17.0 概 述 电力电子装置高频化 – 滤波器、变压器体积和重量减小,电力电子装置小型化、轻量化。 – 开关损耗增加,电磁干扰增大。 软开关技术 – 降低开关损耗和开关噪声。 – 进一步提高开关频率。 17.1 软开关的基本概念 17.1.1 硬开关与软开关 硬开关: – 开关的开通和关断过程伴随着电压和电流的剧烈变化。 – 产生较大的开关损耗和开关噪声。 软开关: – 在电路中增加了小电感、电容等谐振元件,在开关过程前后引入谐振,使开关条件得以改善。 – 降低开关损耗和开关噪声。 – 软开关有时也被成为谐振开关。 工作原理: – 软开关电路中S关断后Lr与Cr间发生谐振,电路中电压和电流的波形类似于正弦半波。谐振减缓了开关过程中电压、电流的变化,而且使S两端的电压在其开通前就降为零。 17.1.2 零电压开关与零电流开关 软开关分类 – 零电压开关:使开关开通前其两端电压为零,则开关开通时就不会产生损耗和噪声,这种开通方式称为零电压开通,简称零电压开关。
图7-1 零电压开关准谐振电路及波形 a)电路图 b)理想化波形 – 零电流开关:使开关关断前其电流为零,则开关关断时也不会产生损耗和噪声,这种关断方式称为零电流关断,简称零电流开关。
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Cr
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a)b)精品文档
精品文档 图7-2 硬开关电路及波形 a)电路图 b)理想化波形 零电压开通和零电流关断要靠电路中的谐振来实现。 零电压关断:与开关并联的电容能使开关关断后电压上升延缓,从而降低关断损耗,有时称这种关断过程为零电压关断。 零电流开通:与开关相串联的电感能使开关开通后电流上升延缓,降低了开通损耗,有时称之为零电流开通。 简单的利用并联电容实现零电压关断和利用串联电感实现零电流开通一般会给电路造成总损耗增加、关断过电压增大等负面影响,因此是得不偿失的。 17.2 软开关电路的分类 根据开关元件开通和关断时电压电流状态,分为零电压电路和零电流电路两大类。 根据软开关技术发展的历程可以将软开关电路分成准谐振电路、零开关PWM电路和零转换PWM电路。 每一种软开关电路都可以用于降压型、升压型等不同电路,可以从基本开关单元导出具体电路
图 7-3 基本开关单元的概念 a)基本开关单元 b)降压斩波器中的基本开关单元 c)升压斩波器中的基本开关单元 d)升降压斩波器中的基本开关单元 1. 准谐振电路 准谐振电路中电压或电流的波形为正弦半波,因此称之为准谐振。 为最早出现的软开关电路,可以分为: • 零电压开关准谐振电路(Zero-Voltage-Switching Quasi-Resonant Converter—ZVS QRC);
Ui
SVDL
CR
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1
tt
ttO
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VDSLLSVD
LSVD
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SL
a)b)c)d)
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Cr
SVDLrLCr1Cr2S
Lr
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a)b)c)精品文档 精品文档 图 7-4 准谐振电路的基本开关单元 a)零电压开关准谐振电路的基本开关单元 b)零电流开关准谐振电路的基本开关单元 c)零电压开关多谐振电路的基本开关单元 • 零电流开关准谐振电路(Zero-Current-Switching Quasi-Resonant Converter—ZCS QRC); • 零电压开关多谐振电路(Zero-Voltage-Switching Multi-Resonant Converter—ZVS MRC); • 用于逆变器的谐振直流环节(Resonant DC Link)。 特点: – 谐振电压峰值很高,要求器件耐压必须提高; – 谐振电流有效值很大,电路中存在大量无功功率的交换,电路导通损耗加大; – 谐振周期随输入电压、负载变化而改变,因此电路只能采用脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation—PFM)方式来控制。 2. 零开关PWM电路 引入了辅助开关来控制谐振的开始时刻,使谐振仅发生于开关过程前后。 零开关PWM电路可以分为: • 零电压开关PWM电路(Zero-Voltage-Switching PWM Converter—ZVS PWM); • 零电流开关PWM电路(Zero-Current-Switching PWM Converter—ZCS PWM)。
图7-5 零开关PWM电路的基本开关单元 a)零电压开关PWM电路的基本开关单元 b)零电流开关PWM电路的基本开关单元 特点: • 电压和电流基本上是方波,只是上升沿和下降沿较缓,开关承受的电压明显降低; • 电路可以采用开关频率固定的PWM控制方式。 3. 零转换PWM电路 采用辅助开关控制谐振的开始时刻,但谐振电路是与主开关并联的。 零转换PWM电路可以分为: • 零电压转换PWM电路(Zero-Voltage-Transition PWM Converter—ZVT PWM); • 零电流转换PWM电路(Zero-Current Transition PWM Converter—ZVT PWM)。
SLr
Cr
VDL
S
1
S
VD
LrL
Cr
S1
a)b)精品文档
精品文档 图7-6 零转换PWM电路的基本开关单元 a)零电压转换PWM电路的基本开关单元 b)零电流转换PWM电路的基本开关单元 特点: • 电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态。 • 电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步提高。 17.3 典型的软开关电路 17.3.1 零电压开关准谐振电路
图7-7 零电压开关准谐振电路原理图 图7-8 零电压开关准谐振电路的理想化波形 工作原理 – t0~t1时段:t0时刻之前,开关S为通态,二极管VD为断态,uCr=0,iLr=IL – t0时刻S关断,与其并联的电容Cr使S关断后电压上升减缓,因此S的关断损耗减小。S关断后,VD尚未导通。电感Lr+L向Cr充电, uCr线性上升,同时VD两端电压uVD逐渐下降,直到t1时刻,uVD=0,VD导通。这一时段uCr的上升率: (7-1)
图7-9 零电压开关准谐振电路在t0~t1时段等效电路 工作原理 – t1~t2时段:t1时刻二极管VD导通,电感L通过VD续流,Cr、Lr、Ui形成谐振回路。t2时刻,iLr下降到零,uCr达到谐振峰值。 – t2~t3时段:t2时刻后,Cr向Lr放电,直到t3时刻,uCr=Ui,iLr达到反向谐振峰值。 – t3~t4时段:t3时刻以后,Lr向Cr反向充电,uCr继续下降,直到t4时刻uCr=0。
SLr
VDLS1C
r
VD1
LrCrS
1
SVDVD
1
L
a)b)
UiCrSVDSLrVDLCA
R
SuS (uCr)
iS
iLr
uVD
t0t1t2t3t4t6t0tttttt
5
O
OOOO
Cr
Ui
+uCrI
L
Ar
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精品文档 图7-10 零电压开关准谐振电路在t1~t2时段等效电路 – t1到t4时段电路谐振过程的方程为:
(7-2)
– t4~t5时段:VDS导通,uCr被箝位于零,iLr线性衰减,直到t5时刻,iLr=0。由于这一时段S两端电压为零,所以必须在这一时段使开关S开通,才不会产生开通损耗。 – t5~t6时段:S为通态,iLr线性上升,直到t6时刻,iLr=IL,VD关断。 – t4到t6时段电流iLr的变化率为:
(7-3) – t6~t0时段:S为通态,VD为断态。 谐振过程定量分析 – 求解式(7-2)可得uCr(即开关S的电压uS)的表达式:
(7-4) – uCr的谐振峰值表达式(即开关S承受的峰值电压): (7-5)
– 零电压开关准谐振电路实现软开关的条件: (7-6)
缺点:谐振电压峰值将高于输入电压Ui的2倍,增加了对开关器件耐压的要求。 17.3.2 谐振直流环 谐振直流环电路应用于交流-直流-交流变换电路的中间直流环节(DC-Link)。通过在直流环节中引入谐振,使电路中的整流或逆变环节工作在软开关的条件下。
图7-11 谐振直流环电路原理图
Cr
Ui
+uCriLr
],[,,dddd41rirrrrirrr11tttIiUuituCUutiLLttLttCLCCL
rirddLUtiL
],[,1,)(sin)(41rrri1rrrrtttCLUttICLtuLCirrpUICLUL
irrUICLL
Lr
Ui
S
Cr
VDS