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一種小功率高壓電源的設計

作者: 時(shí)間:2011-10-28 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
五、技術(shù)難點(diǎn)及解決辦法

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/178469.htm

  1.體積與絕緣

  這種是專(zhuān)為X射線(xiàn)增強器配套的,它被安裝在X射線(xiàn)增強器底座下一個(gè)狹小的空間,因而要求體積小。體積的減小與電路形式的選擇,電路的性能及絕緣,散熱等問(wèn)題有直接關(guān)系。本電路將變換、控制電路等部分和部分分開(kāi)屏蔽放置,并選擇高強度的絕緣介質(zhì)填充部分,很好地解決了這個(gè)問(wèn)題。

  2.高頻變壓器

  高頻高壓變壓器是高壓的核心部件。在低壓()變壓器中,可以不考慮波形的畸變和工作頻帶的問(wèn)題,因而可以忽略分布電容的影響。在高頻高壓變壓器中,由于匝數增多,特別是次級匝數增多,當變壓器工作頻率比較高和電壓變化率比較大時(shí),必須考慮分布電容和漏感問(wèn)題。這時(shí),變壓器模型如圖2所示。L1為漏感,Cp和Cs分別為初級和次級的分布電容。變壓器漏感L1和次級分布電容構成了串聯(lián)諧振電路。當變壓器次級開(kāi)路或負載較輕時(shí)變壓器可看成電感,因而與次級分布電容Cs構成并聯(lián)諧振電路,其等效電路如圖3所示。發(fā)生諧振時(shí),電容兩端的電壓會(huì )高出工作電壓,也就是說(shuō)變壓器內部的電壓會(huì )高于輸出電壓。這無(wú)形中增大了對變壓器的耐壓要求。因而在變壓器的繞制過(guò)程中,要盡量減少分布電容和漏感。假設各層電容相等,繞組共有m層,則分布電容Cs=C(C為次級繞組固有電容,N2為次級繞組匝數)。當次級匝數一定時(shí),次級等效到初級的分布電容與次級的層數有關(guān),層數越多分布電容越小。每一層上的匝數越少,分布電容越小。為了減小分布電容,采取分段分組繞制方式,并增加層數,減小每層匝數。變壓器采用馬蹄形鐵氧體磁芯,其繞制示意如圖4所示。

圖2 考慮分布電容的變壓器模型

圖3 分布電容折合到初級的等效電路

圖4 高壓變壓器繞制示意圖

  實(shí)踐證明,分段分組繞制法還較好地解決了高壓變壓器的絕緣問(wèn)題。

  3. 輸入電壓范圍的調制

  工作在高頻高壓條件下的小,輸入電壓范圍的調節會(huì )出現困難。不但調整率很差,而且在輸入電壓超過(guò)一定值時(shí),電源無(wú)輸出,或輸出電壓不穩定。原因是高壓小功率電源的占空比很小,工作時(shí)的導通脈寬很窄(呈窄脈沖工作狀態(tài))。當輸入電壓升高時(shí),輸出能量不變,脈沖寬度變窄,幅度加長(cháng)。輸入電壓升高到一定限度,控制電路呈失控狀態(tài),無(wú)法實(shí)現有效的閉環(huán)控制,導致整個(gè)電路關(guān)閉。為解決這個(gè)問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析試驗,了一個(gè)輸入電壓調節電路,如圖5所示。

圖5 輸入電壓調節電路

  它實(shí)際上是一個(gè)輸入電壓預穩壓電路,輸入電壓經(jīng)過(guò)它,成為基本穩定的電壓,再加到主電路(開(kāi)關(guān)電路)上。

  經(jīng)過(guò)調試,試驗和長(cháng)期裝機應用,證明了該電路的穩定與可靠。表1是設置輸入電壓調節電路與沒(méi)有設置時(shí)的實(shí)測數據。為簡(jiǎn)化起見(jiàn),這里只給出輸出主電路(25kV)參數。明顯看出,加了該電路后,輸入電壓調整率大大提高,輸入電壓調節范圍也增至250V。

  表1 輸入電壓變化對輸出電壓的影響

  由于上電時(shí),輸入端瞬間沖擊電流很大,對輸入電壓調節電路造成危害。為此,還專(zhuān)門(mén)了輸入緩沖電路。

  另外,高壓電源變壓器的變比n大,變壓器次級反饋到初級變化率較小,帶來(lái)的問(wèn)題是穩壓效果不理想。這樣,還了輸出電壓預穩壓電路。因篇幅有限,實(shí)際電路從略。

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關(guān)鍵詞: 設計 電源 高壓 功率

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