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          6 kW開(kāi)關(guān)電源PFC電路實(shí)現(xiàn)

          作者: 時(shí)間:2011-09-12 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          引言

          在各種單相電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,Boost電路具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、變換效率高、易于控制等優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛應(yīng)用。高頻化方法可以有效地減小有源功率因數(shù)電路的體積、重量,從而提高電路的功率密度。但是,高頻化也帶來(lái)了諸多問(wèn)題,其中最為引人關(guān)注的是開(kāi)關(guān)損耗的急劇增大。有源功率因數(shù)校正電路的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)能夠有效地解決這一問(wèn)題,本文將要介紹的電路就是這一類電路。

          軟PWM 技術(shù)是指具有軟開(kāi)關(guān)環(huán)境的PWM 技術(shù)。這種技術(shù)的特點(diǎn)是:在開(kāi)關(guān)周期中,電路具有軟開(kāi)關(guān)環(huán)境,而在非開(kāi)關(guān)周期中,仍然保持原來(lái)硬開(kāi)關(guān)PWM電路的各種優(yōu)點(diǎn)[1]。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)理論上可使開(kāi)關(guān)損耗降為零;實(shí)際上,可使目前的各種電源模塊的變換效率由80豫提高到90豫以上,達(dá)到高頻率、高效率的功率變換。

          此電路是在傳統(tǒng) 電路的基礎(chǔ)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上,加入了有源緩沖電路結(jié)構(gòu)。緩沖電路的引入改善了電路的開(kāi)關(guān)環(huán)境、增加了電路效率。對(duì)大部分自關(guān)斷器件組成的電路,由于開(kāi)關(guān)頻率高,緩沖電路著重于改善開(kāi)關(guān)器件的開(kāi)關(guān)軌跡,控制EMI,減小電流、電壓應(yīng)力,從而降低開(kāi)關(guān)損耗,為器件提供安全的開(kāi)關(guān)環(huán)境,最大限度地利用器件特性,充分發(fā)揮器件的效能。

          傳統(tǒng)的有源緩沖電路單元,大多是既復(fù)雜、高功耗又難于控制,且輸入電壓范圍較小、帶負(fù)載能力較弱。

          本文所研究的電路具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,帶負(fù)載能力強(qiáng),允許輸入電壓范圍寬,以及很方便地實(shí)現(xiàn)PWM控制等優(yōu)點(diǎn)。并且,通過(guò)實(shí)際的運(yùn)行與測(cè)試,效果理想。

          1 工作原理

          在實(shí)際6 kW的 電路中,由于電流較大,主開(kāi)關(guān)管由4只大功率IGBT 管并聯(lián)運(yùn)行,輔助開(kāi)關(guān)管由兩只大功率IGBT管并聯(lián)運(yùn)行,主二極管也是多管并聯(lián)運(yùn)行。在圖1所示的原理圖中,由Lr,Cr2,Dr,D1,D2及T2共同組成了緩沖器單元。

          為方便電路分析,在不改變電路運(yùn)行條件的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了以下假設(shè):

          1)輸入電壓為恒定值;

          2)輸出電容C0充分大;

          3)輸入電感L 充分大;

          4)諧振電路為理想諧振;

          5)主電感L 遠(yuǎn)大于諧振電感Lr;

          6)各器件的寄生電容忽略不計(jì);

          7)除主二極管D 以外,其它二極管的反向恢復(fù)時(shí)間忽略不計(jì)。

          工作過(guò)程分8 個(gè)階段,各階段等效電路如圖2所示,波形圖如圖3所示。

          1)[t0,t1] 在t0時(shí)刻之前,主開(kāi)關(guān)管T1與輔助開(kāi)關(guān)管T2均處于截止?fàn)顟B(tài),主二極管D 處于導(dǎo)通狀態(tài)。在t0時(shí)刻(iD=Ii ,vCr2=0),輔助開(kāi)關(guān)管T2導(dǎo)通。此時(shí),Dr和T2為零電流情況下導(dǎo)通(ZCT),Lr 限制通過(guò)Dr和T2的電流上升率。此時(shí)段中,通過(guò)主二極管D的電流線性下降,同時(shí),通過(guò)T2的電流線性上升。

          2)[t1,t2] 在t=t1時(shí)刻,由于二極管的反向?qū)ǎ珼 上電流繼續(xù)下降,而流過(guò)Dr 和T2的電流繼續(xù)上升。直到t=t2時(shí)刻,二極管反向恢復(fù)電流達(dá)到負(fù)的最大值。

          2 電路的設(shè)計(jì)

          2.1 主電感的選擇

          依據(jù)電感元件的伏秒平衡原理,在主開(kāi)關(guān)T1導(dǎo)通期間,儲(chǔ)能電感L 上的電流增加量應(yīng)與主開(kāi)關(guān)T1截止期間的電流下降量相等,方向是相反的。即

          在實(shí)際設(shè)計(jì)中,儲(chǔ)能電感L 上的峰峰值電流Ii+駐IL 不應(yīng)大于最大平均電流的20豫,這可以避免儲(chǔ)能電感的磁飽和,也能達(dá)到限制主開(kāi)關(guān)的峰值電流、峰值電壓和功率損耗的目的。這里我們選擇駐IL=1.4Ii,代入式(21)中得到儲(chǔ)能電感的電感量為

          2.2 輸出電容的選擇

          輸出電容C0 中將流過(guò)i0的交流分量,在C0兩端,電壓將產(chǎn)生脈動(dòng),該脈動(dòng)量與C0的數(shù)值有關(guān)。因此,在設(shè)計(jì)中,要求選擇輸出電容C0 使輸出電壓u0的紋波啄V 低于規(guī)定值,一般電壓紋波啄V 臆2%,即輸出電壓脈動(dòng)量為駐u0。

          2.3 諧振電感的選擇

          諧振電感的選擇依據(jù)是,在3 倍的主二極管反向恢復(fù)時(shí)間內(nèi),使其上流過(guò)電流不超過(guò)輸入的最大電流,即

          2.4 諧振電容Cr1的選擇

          諧振電容Cr1的選擇依據(jù)是,在與諧振電感Lr諧振的半個(gè)周期內(nèi),其上能量全部傳遞給諧振電感Lr,即

          2.5 諧振電容Cr2的選擇

          諧振電容Cr2 的選擇依據(jù)是,在與諧振電感Lr諧振的半個(gè)周期內(nèi),其上能量全部傳遞給諧振電感Lr,即

          式中:Irrmax是主二極管D反向恢復(fù)最大電流。

          3 電路的仿真與試驗(yàn)結(jié)果及分析

          3.1 仿真結(jié)果

          仿真所得的波形如圖4-圖8所示。


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