<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>

新聞中心

EEPW首頁(yè) > 電源與新能源 > 設計應用 > 38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器

38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器

作者: 時(shí)間:2004-12-06 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
摘要:介紹了一種并聯(lián)的。采用了有源功率因數校正技術(shù)以實(shí)現系統的高功率因數。DC/DC主電路采用電流型PWM芯片UC3846控制的半橋,并提出了一種新的IGBT驅動(dòng)電路。為了滿(mǎn)足電源并聯(lián)運行的需要,設計了以均流芯片UC3907為核心的均流電路。

關(guān)鍵詞:;半橋;功率因數校正;均流

引言

隨著(zhù)電力電子技術(shù)的發(fā)展,電源技術(shù)被廣泛應用于計算機、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領(lǐng)域,涉及到國民經(jīng)濟各行各業(yè)。特別是近年來(lái),隨著(zhù)IGBT的廣泛應用,開(kāi)關(guān)電源向更方向發(fā)展。研制各種各樣的大功率,高性能的開(kāi)關(guān)電源成為趨勢。某電源系統要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數>0.9,必要時(shí)多臺電源可以并聯(lián)使用,并聯(lián)時(shí)的負載不均衡度5%。

圖1 UC3854A/B控制的有源功率因數校正電路

設計采用了/變換方案。一次整流后的直流電壓,經(jīng)過(guò)有源功率因數校正環(huán)節以提高系統的功率因數,再經(jīng)半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統的主要環(huán)節有DC/DC電路、功率因數校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護電路等。

1 有源功率因數校正環(huán)節

由于系統的功率因數要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿(mǎn)足要求的,所以,加入了有源功率因數校正環(huán)節。采用UC3854A/B控制芯片來(lái)組成功率因數電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎上的改進(jìn)。其特點(diǎn)是:采用平均電流控制,功率因數接近1,高帶寬,限制電網(wǎng)電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數校正電路。

圖2 主電路拓撲圖

該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構成控制部分,實(shí)現對網(wǎng)側輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構成Boost升壓電路。開(kāi)關(guān)管V選擇西門(mén)康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個(gè)450V/470μF的電解電容并聯(lián)。因為,設計的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負載輕的時(shí)候不進(jìn)行功率因數校正,當負載較大時(shí)功率因數校正電路自動(dòng)投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來(lái)實(shí)現。R10及R11是負載檢測電阻。當負載較輕時(shí),R10及R11上檢測的信號輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負載較大時(shí)ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動(dòng)端),在負載輕時(shí)D3導通,使SS為低電平;當負載增大要求UC3854A/B工作時(shí),SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實(shí)現軟啟動(dòng)。

2 DC/DC主電路及控制部分分析

2.1 DC/DC主電路拓撲

在大功率高頻開(kāi)關(guān)電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開(kāi)關(guān)器件少,輸出功率大,但開(kāi)關(guān)管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個(gè)抽頭,結構復雜;全橋電路開(kāi)關(guān)管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開(kāi)關(guān)器件多(4個(gè)),驅動(dòng)電路復雜。半橋電路開(kāi)關(guān)管承受的電壓低,開(kāi)關(guān)器件少,驅動(dòng)簡(jiǎn)單。根據對各種拓撲方案的工程化實(shí)現難度,電氣性能以及成本等指標的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開(kāi)關(guān)電源的主電路拓撲圖。

圖3 PWM控制及驅動(dòng)圖

圖2中V1,V2,C3,C4和主變壓器T1組成半橋式DC/DC變換電路。IGBT采用西門(mén)康公司的SKM75GB123D模塊,工作頻率定在30kHz。高頻變壓器采用國產(chǎn)鐵氧體EE85B磁芯,原邊繞組匝數為12匝,副邊兩個(gè)繞組均為6匝,變壓器無(wú)須加氣隙。在繞制變壓器時(shí)采用“三段式”方法繞制,以減少變壓器的漏感[3]。整流二極管采用快速二極管,以減小其反向恢復時(shí)間對輸出的影響。R1,C1,R2,C2為并在IGBT兩端的吸收電路。R5及C6和R6及C7為并在快恢復二極管兩端的吸收電路。R3和R4起到保證電容C3及C4分壓均勻的作用。CT為初級電流檢測用的電流互感器,作為電流控制時(shí)的電流取樣用。為了防止電源在運行過(guò)程中產(chǎn)生偏磁,在原邊繞組串聯(lián)隔直電容C5,阻斷與不平衡伏秒值成正比的直流分量,平衡開(kāi)關(guān)管每次不相等的伏秒值。C5采用優(yōu)質(zhì)CBB無(wú)感電容。變壓器的副邊采用全波整流加上兩級L―C濾波以滿(mǎn)足低輸出紋波的要求。電阻R7及R8為輸出電壓反饋采樣電阻。

2.2 PWM電路及IGBT的驅動(dòng)

系統的PWM部分采用電流型控制芯片UC3846組成波形產(chǎn)生電路[4]。圖3是大功率開(kāi)關(guān)電源的PWM控制的電氣原理圖。

R1和C2組成UC3846的振蕩器,振蕩頻率為f=2.2/R1C2。為了防止兩路開(kāi)關(guān)管的互通,要設定兩路輸出都關(guān)斷的“死區時(shí)間”,它由振蕩鋸齒波的下降沿決定。從腳8經(jīng)R2及C1到腳4(SEN+)作為UC3846電流控制的斜坡補償,以有效地防止次諧波振蕩。主電路電流信號經(jīng)電流互感器CT,橋式整流和阻容濾波后作為UC3846的電流反饋信號。UC3846對電流放大器的輸出電壓脈沖與最大電流限制值(由腳1電壓和電壓誤差放大器的輸出電壓確定)逐個(gè)地進(jìn)行比較,當脈沖開(kāi)關(guān)電流超過(guò)最大電流限制時(shí),UC3846將封鎖輸出脈沖,限制了開(kāi)關(guān)電源的最大輸出電流。C5為實(shí)現軟啟動(dòng)的電容。UC3846的腳1電位低于0.5V時(shí)無(wú)脈寬輸出,在腳1接電容到地,開(kāi)機后隨著(zhù)電容的充電,電容電壓高于0.5V時(shí)有脈寬輸出,并隨著(zhù)電容電壓的升高脈沖逐漸變寬,完成軟啟動(dòng)功能。

IGBT是一復合功率器件,集雙極型晶體管和功率MOSFET的優(yōu)點(diǎn)于一體,具有電壓型控制,開(kāi)關(guān)損耗小,通斷速度快,工作頻率高,器件容量大等優(yōu)點(diǎn),很適合用于大功率電源變換器中,因此,近年來(lái)IGBT技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展[5]。專(zhuān)門(mén)用于IGBT的驅動(dòng)電路很多,如富士公司的EXB841及EXB651系列,三菱公司的M57959L系列。它們都具有開(kāi)關(guān)頻率高,驅動(dòng)功率大,過(guò)流過(guò)壓保護等優(yōu)點(diǎn),但必須要有專(zhuān)門(mén)的驅動(dòng)電源,因此,導致設備整體成本提高。脈沖變壓器也可以作為IGBT的驅動(dòng),它有體積小,價(jià)格低,不需要額外的驅動(dòng)電源的優(yōu)點(diǎn),但是直接驅動(dòng)時(shí),脈沖的前沿與后沿不夠陡,影響IGBT的開(kāi)關(guān)速度。圖3所采取的驅動(dòng)電路具有開(kāi)關(guān)頻率高,驅動(dòng)功率大,結構簡(jiǎn)單,且具有負壓關(guān)斷的特點(diǎn)。V1-V4,D2-D5構成了脈沖變壓器的驅動(dòng)電路,適用于驅動(dòng)大功率的IGBT。D1和D6有利于V1-V4的關(guān)斷。當PWM1為高,PWM2為低電平時(shí),V1和V4導通;當PWM1和PWM2均為低電平時(shí),變壓器中由于漏感儲存的能量通過(guò)D3和D4進(jìn)行續流,使A點(diǎn)電位降至-0.7V,雖然這時(shí)PWM1為低電平但V1再次導通,則V1處于高頻通斷狀態(tài)而容易燒毀。PWM2由高電平向低電平轉換時(shí)V2存在同樣情況。加入D6可以使續流時(shí)A點(diǎn)電位鉗制在0V,從而有利于V1或V2的關(guān)斷。同理D1的作用是利于V3或V4的關(guān)斷。

2.3 均流環(huán)節設計

并聯(lián)運行是電源技術(shù)的發(fā)展方向之一。欲使開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)運行,做到各電源模塊之間的“均流”是關(guān)鍵。常用的均流方法有外特性下垂法、主從電源設置法、外部電路控制法、平均電流法、最大電流法[6]。分析各種均流方法可知,下垂法雖然簡(jiǎn)單易行,但負載效應指標較差,均流精度太低;主從設置法和平均電流型自動(dòng)均流法都無(wú)法實(shí)現冗余技術(shù),因為,一旦主電源出故障,則整個(gè)電源系統都不能正常工作,使電源模塊系統的可靠性得不到保證;外控法的控制特性雖好,但需要一個(gè)附加的控制器,并在控制器和每個(gè)單元電源之間有許多附加連線(xiàn);而最大電流自動(dòng)均流法依據其特有的均流精度高,動(dòng)態(tài)響應好,可以實(shí)現冗余技術(shù)等性能,越來(lái)越受到開(kāi)發(fā)人員的青睞。UC3907是Unitrode公司根據最大電流法設計的均流控制芯片。圖4是采用UC3907設計的電源并聯(lián)運行時(shí)的均流環(huán)節。

系統采用霍爾電流傳感器來(lái)檢測主電路輸出電流?;魻杺鞲衅鞯妮敵鼋?jīng)分壓與UC3907的腳2電流檢測相連。腳11為電壓反饋端,輸出端分壓得到的電壓與UC3907內部的電壓放大器所接的基準電壓(2.0V~2.1V)相比較后,輸出經(jīng)驅動(dòng)放大器作為系統UC3846的電壓反饋。腳15接均流母線(xiàn)。UC3907內部的電流放大器將檢測到的電流信號放大20倍與均流母線(xiàn)上的信號比較。若大于均流母線(xiàn)上的信號,則母線(xiàn)上的電壓將由該電源決定,即“主控”;若調節器的輸出電流小于母線(xiàn)上的電流信號,即“輔控”時(shí),調節器使電壓放大器的基準電壓升高100mV,強迫系統的反饋電壓減小,通過(guò)UC3846的調節使該電源輸出電壓增加,從而自動(dòng)平衡電流。在試驗過(guò)程中出現主輔控狀態(tài)來(lái)回切換的情況。分析其原因發(fā)現,當在“輔控”狀態(tài)時(shí),電流調節器使基準電壓升高100mV的同時(shí)會(huì )使電流增大,當電流大于母線(xiàn)電流信號時(shí),致使該模塊變?yōu)椤爸骺亍?。而在下一次調節時(shí)又變?yōu)椤拜o控”。這樣,就在主輔控狀態(tài)之間來(lái)回變化,造成系統并聯(lián)不穩定。我們在腳14和腳6之間接一個(gè)電阻R3,使基準電壓在升高時(shí)小于100mV,該模塊的輸出電流略微增加,不至于成為“主控”模塊。如果電阻選取得適當,既能保證電源模塊并聯(lián)均流又不會(huì )發(fā)生主控、輔控交替現象。

2.4 保護電路設計

對于DC/DC電源產(chǎn)品都要求在出現異常情況(如過(guò)流、過(guò)載、過(guò)/欠壓)時(shí),系統的保護電路工作,使變換器及時(shí)停止工作。但各種情況下的保護又不盡相同。一般說(shuō)來(lái),在過(guò)載、過(guò)流時(shí),保護電路要動(dòng)作且不需要自動(dòng)恢復;而過(guò)/欠壓則不同,在過(guò)/欠壓情況解除后要求系統能夠重新工作。圖5是系統的保護電路(主要是控制UC3846來(lái)停止半橋變換器工作)。UC3846的腳16(SHTDN)為關(guān)斷控制腳。當出現過(guò)/欠壓(或過(guò)流、過(guò)載)時(shí),可使U1(或U2)導通,D1(或D2)導通,則腳16為高電平使UC3846關(guān)斷,封鎖輸出脈沖。不同的是,過(guò)/欠壓電路使UC3846的腳1經(jīng)三極管V1接地。當發(fā)生過(guò)/欠壓時(shí),D1導通使腳16為高電平,在UC3846關(guān)斷的同時(shí),V1導通,將UC3846內部腳16所接的晶閘管短接,使其承受負壓關(guān)斷。這樣在過(guò)/欠壓解除后UC3846能夠重新輸出脈沖使變換器工作。而在過(guò)流、過(guò)載情況出現時(shí)C3846封鎖輸出脈沖,在封鎖解除時(shí)脈沖不能恢復。

3 各部分電路波形

研制成功的試驗樣機,在穩態(tài)運行時(shí)的各部分波形如圖6及圖7所示。

4 結語(yǔ)

所制作的工程樣機,已經(jīng)通過(guò)性能測試。該系統具有輸入過(guò)、欠壓,輸出過(guò)流保護等功能,輸出電壓的電源調整率不大于1%,負載調整率不大于1%,輸出電壓紋波小于50mV,功率因數大于0.9,并聯(lián)運行時(shí)均流精度控制在5%以?xún)?,滿(mǎn)足設計要求。

霍爾傳感器相關(guān)文章:霍爾傳感器工作原理


霍爾傳感器相關(guān)文章:霍爾傳感器原理


關(guān)鍵詞: 變換器 AC/DC 大功率 直接 38V/100A

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專(zhuān)區

關(guān)閉
国产精品自在自线亚洲|国产精品无圣光一区二区|国产日产欧洲无码视频|久久久一本精品99久久K精品66|欧美人与动牲交片免费播放
<dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"></dfn><small id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></small><small id="yhprb"></small><small id="yhprb"></small> <delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><s id="yhprb"><noframes id="yhprb"><small id="yhprb"><dfn id="yhprb"></dfn></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><small id="yhprb"></small><dfn id="yhprb"><delect id="yhprb"></delect></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn> <small id="yhprb"></small><delect id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></delect><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"><strike id="yhprb"></strike></s></dfn><dfn id="yhprb"><s id="yhprb"></s></dfn>