高頻鏈中高頻變壓器的分析與設計
摘要:高頻鏈逆變技術用高頻變壓器代替?zhèn)鹘y(tǒng)逆變器中笨重的工頻變壓器,大大減小了逆變器的體積和重量。在高頻鏈的硬件電路設計中,高頻變壓器是重要的一環(huán)。敘述了高頻變壓器的設計過程。實驗結果證明該設計滿足要求。
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/156668.htm關鍵詞:高頻鏈;高頻變壓器;逆變器
0 引言
MESPELAGE于1977年提出了高頻鏈逆變技術的新概念。高頻鏈逆變技術與常規(guī)的逆變技術最大的不同,在于利用高頻變壓器實現(xiàn)了輸入與輸出的電氣隔離,減小了變壓器的體積和重量。近年來,高頻鏈技術引起人們越來越多的興趣。
1 概述
圖1是傳統(tǒng)的逆變器框圖。其缺點是采用了笨重龐大的工頻變壓器和濾波電感,導致效率低,噪音大,可靠性差。另外,諧波含量大,波形畸變嚴重,與要求的優(yōu)質正弦波相差甚遠。
圖1 傳統(tǒng)的逆變器
圖2所示為電壓源高頻鏈逆變器的框圖,該方案是當今研究的最先進方案,也是本文中采用的方案。采用此方案有其一系列的優(yōu)點,諸如,以小型的高頻變壓器替代工頻變壓器;只有兩級功率變換;正弦波質量高;控制靈活等。高頻變壓器是高頻鏈的核心部件,肩負著隔離和傳輸功率的重任,其性能好壞直接決定逆變器的性能好壞。不合格的變壓器溫升高,效率低,漏感嚴重,輸出波形畸變大,直接影響電路的穩(wěn)定性和可靠性,甚至損壞開關器件,導致實驗失敗。
圖2 電壓源高頻鏈逆變器
2 高頻變壓器的設計
設計高頻變壓器首先應該從磁芯開始。開關電源變壓器磁芯多是在低磁場下使用的軟磁材料,它有較高磁導率,低的矯頑力,高的電阻率。磁導率高,在一定線圈匝數(shù)時,通過不大的激磁電流就能承受較高的外加電壓,因此,在輸出一定功率要求下,可減輕磁芯體積。磁芯矯頑力低,磁滯面積小,則鐵耗也少。高的電阻率,則渦流小,鐵耗小。各種磁芯物理性能及價格比如表1所列。鐵氧體材料是復合氧化物燒結體,電阻率很高,適合高頻下使用,但Bs值比較小,常使用在開關電源中。本文采用的就是鐵氧體材料。
表1 各種磁芯特性比較表
磁芯類型 | 非晶合金 | 薄硅鋼片 | 坡莫合金 | 鐵氧體 |
---|---|---|---|---|
鐵損 | 低 | 高 | 中 | 低 |
磁導率 | 高 | 低 | 高 | 中 |
飽和磁密 | 高 | 高 | 中 | 低 |
溫度影響 | 中 | 小 | 小 | 中 |
加工 | 難 | 易 | 易 | 易 |
價格 | 中 | 低 | 中 | 低 |
高頻變壓器的設計通常采用兩種方法:第一種是先求出磁芯窗口面積AW與磁芯有效截面積Ae的乘積AP(AP=AW×Ae,稱磁芯面積乘積),根據(jù)AP值,查表找出所需磁性材料之編號;第二種是先求出幾何參數(shù),查表找出磁芯編號,再進行設計。本文詳細討論如何用AP法設計高頻變壓器。
原邊NP匝,副邊Ns匝的變壓器,在NP匝上以電壓V1開關工作時,根據(jù)法拉第定律,有
V1=KffsNPBWAe(1)
式中:Kf為波形系數(shù),即有效值和平均值之比,正弦波為4.44,方波為4;
fs為工作頻率;
BW為工作磁通密度。
NP= (2)
鐵芯窗口面積AW乘以窗口使用系數(shù)Ko(一般取0.4)為有效面積,該面積為原邊繞組NP占據(jù)的窗口面積NPAP′與副邊繞組Ns占據(jù)的窗口面積NsAs′之和,即
KoAW=NPAP′+NsAs′(3)
式中:AP′及As′分別為原、副邊繞組每匝的截面積。
每匝所占用面積與流過該匝的電流值I和電流密度J有關,如式(4)所示。
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