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[導讀]摘要:在分析了現(xiàn)有功率變換電路的各種緩沖吸收電路的基礎上,提出了兩種新穎的無源無損緩沖電路,并且進行詳細的定性分析和實驗,并給出了實驗結果。 關鍵詞:功率變換;緩沖電路;無源;無損   1 引言 為了確

摘要:在分析了現(xiàn)有功率變換電路的各種緩沖吸收電路的基礎上,提出了兩種新穎的無源無損緩沖電路,并且進行詳細的定性分析和實驗,并給出了實驗結果。

關鍵詞:功率變換;緩沖電路;無源;無損

 

1  引言

    為了確保功率開關管安全可靠地工作,則功率開關管必須工作在安全區(qū)。但在硬開關條件下,功率開關管在開通和關斷過程中可能承受過壓、過流,過大的di/dt和dv/dt的沖擊,使開關管發(fā)熱,如不采取保護措施,可能使功率開關管超出安全工作區(qū)而損壞。為此,在功率電路中,通常設置緩沖電路或采用軟開關技術,以防止瞬時過壓、過流,過大的di/dt和dv/dt,減小開關損耗,確保開關管工作在安全工作區(qū)。

    緩沖電路的形式很多,可根據不同的場合合理選用。常用的緩沖電路,簡單的有無源的并聯(lián)RC電路、并聯(lián)RCD緩沖電路、RCD限幅箝位緩沖電路等,還有較復雜的有源緩沖、軟開關電路等。有源緩沖電路在電路結構、控制方法上都比較復雜,成本價格也比較高。而無源緩沖電路往往是用緩沖電容C吸收功率開關器件關斷時的能量,然后消耗在電阻R上,雖然可以改善開關器件的關斷特性,但降低了電路的變換效率,并且在大功率場合,需要大功率的電阻,而消耗掉大量能量,甚至改變了設備的工作環(huán)境。為此,為了簡化電路,提高變換效率,有必要研究無源無損緩沖吸收電路。已有文獻[1][2][3]對無源無損緩沖電路和軟開關技術作了大量的研究。但是,這些無源無損緩沖電路一方面電路結構比較復雜,另一方面其使用具有一定的局限性。為此,筆者在對 DC/DC, DC/AC變換器進行了大量研究的基礎上,提出了由一只電容和兩只二極管構成的CD2型無源無損緩沖電路和由一只電容、一只電感和兩只二極管構成的CLD2型無源無損緩沖電路。

    本文對CD2CLD2型無源無損緩沖電路進行了分析,并且給出了在半橋變換電路中的應用結果。

CD2型無源無損緩沖電路及其分析

    CD2型無源無損緩沖電路可以應用于半橋和全橋變換電路。該電路應用于DC/AC半橋變換器中如圖1所示。

圖1  CD2型無源無損緩沖電路應用于DC/AC半橋變換器

    圖1所示電路中,直流電源電壓為E,電容Cs1,Cs2和開關管S1,S2各為一橋臂構成半橋電路,L,C,R為等效的輸出電路,其中L包含功率電路中的寄生電感。VD1,VD2分別為S1,S2的反并聯(lián)二極管。S1的緩沖吸收電路由圖1中虛線框內電容C1和二極管VD11,VD12組成。S2的緩沖吸收電路則由電容C2和二極管VD21,VD22組成。CD2型無源無損緩沖電路共有三個工作模式,如圖2所示。圖中粗線表示電流通路。

(a)導通模式

(b)充電模式

(c)放電模式

圖2  CD2型無源無損緩沖電路三個工作模式

 

    其工作過程如下:

    1)導通模式    S1導通,S2截止,如圖2(a)所示。此時S1導通,有電流通過,C1兩端電壓上正下負,被箝位為電源電壓E,故VD12兩端電壓等于0,而VD11反向截止,其上電壓為-E,在此模式下電容C1中無電流通過。

    VC1=E    (1)

    2)充電模式    S1關斷,S2截止,如圖2(b)所示。此時電路中的等效電感L中的電流通過C1,VD11續(xù)流,給C1充電,直到充電電流為0〔如式(2)〕。同時C1的電壓逐步增加,其峰值取決于S1關斷時電流值和電路中等效電感L值,此時,VD12兩端電壓反偏,其值等于VC1-E,VD11導通。

    VC1=VC10ic1dt=Eic1dt(2)

    Lic1Ric1dt=(3)

    3)放電模式    S1截止,S2截止,如圖2(c)所示。此時C1兩端電壓高于電源電壓,VD12正偏導通,電容C1迅速通過VD12放電到直流電源,直到電容電壓等于電源電壓E時,VD12截止。然后等待下一工作周期的到來。

    Vc1E=ic1dt(4)

    下管S2緩沖電路工作原理類似。 [!--empirenews.page--]

    在該電路中,二極管應選用快恢復二極管,而電容容量可根據電路中所需要緩沖的能量來選取。電容首先吸收功率電路中需要緩沖的能量,然后再向電源釋放能量,由此將緩沖的能量反饋回電源,從而提高了電路的轉換效率。

CLD2無源無損緩沖電路及其分析

    圖1所示電路為CD2無源無損緩沖電路在半橋電路中的應用。但是,當電路中需要緩沖吸收的能量較大時則電容電壓增量很大,由于二極管VD12的導通電阻值很小,則電容就以一個很大的沖擊電流放電,這對電路各器件有損害,降低了電路的可靠性,為此,需要在VD12放電支路中串聯(lián)一個限流電感L1,在VD22放電支路中串聯(lián)一個限流電感L2,如圖3所示。

圖3  CLD2型無源無損緩沖電路應用于DC/AC半橋變換器

    CLD2型無源無損緩沖電路的工作模式,也有3個:其一為導通模式,其二為電容續(xù)流充電模式,其三為電容與電感諧振放電模式。前兩個工作模式與CD2型緩沖電路相同,模式3等效電路如圖4(c)所示,電容通過E—VD12L1諧振放電,放電電流波形如圖5所示,諧振放電模式可使二極管VD12實現(xiàn)軟開關,能有效限制放電電流沖擊。

(a)導通模式

(b)充電模式

(c)諧振放電模式

圖4  CLD2型緩沖電路的3個工作模式

圖5  諧振放電電流波形

    電容選取原則同前,電感的選取原則是要滿足電容、電感諧振半周期時間小于開關管截止期時間即可,此外并無嚴格要求。但是電感值越大,則放電電流峰值越小。

4    仿真與實驗結果

    對圖1、圖3所示的電路,我們進行了一些仿真和實驗,實驗數(shù)據如下:E=100V,fs=10kHz,C=1μF,L=100μH,占空比D1=40%.

    仿真波形和實驗結果分別如圖6、7所示。

(a)  CD2型緩沖電路

(b)  CLD2型緩沖電路  [!--empirenews.page--]

(c)  RCD型截止緩沖電路

圖6  各類緩沖電路的功率開關管兩端電壓仿真波形

(a)  CD2型緩沖電路    (b)  CLD2型緩沖電路

(c)  RCD型截止緩沖電路

圖7  各類緩沖電路的功率開關管兩端電壓實驗波形

    由實驗和仿真結果可以看出,CD2型緩沖電路,CLD2型緩沖電路,RCD型截止緩沖電路的緩沖效果差不多。但明顯可以看出CD2型緩沖電路簡單,可靠,參數(shù)容易設計。

5    結語

    通過仿真和實驗,說明CD2型和CLD2無源無損緩沖電路簡單可靠,緩沖效果好,且電路參數(shù)設計不是很嚴格,便于實現(xiàn)。該無損緩沖電路已使用在單相500W/400Hz逆變電源中,緩沖效果很好。

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