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摘要:电流互感器可以用来检测高频开关电源中的单极性电流脉冲。分析了电流互感器构成的电流检测电路工作过程。比较了磁芯自复位、强迫复位的特点。给出了试验结果。 关键词:电流互感器;磁芯复位;开关电源
1 引言 在高频开关电源中,需要检测出开关管、电感等元器件的电流提供给控制、保护电路使用。电流检测方法有电流互感器、霍尔元件和直接电阻取样。采用霍尔元件取样,控制和主功率电路有隔离,可以检出直流信号,信号还原性好,但有μs级的延迟,并且价格比较贵;采用电阻取样价格非常便宜,信号还原性好,但是控制电路和主功率电路不隔离,功耗比较大。 电流互感器具有能耗小、频带宽、信号还原性好、价格便宜、控制和主功率电路隔离等诸多优点。在Push-Pull、Bridge等双端变换器中,功率变压器原边流过正负对称的双极性电流脉冲,没有直流分量,电流互感器可以得到很好的应用。但在Buck、Boost等单端应用场合,开关器件中流过单极性电流脉冲;原边包含的直流分量不能在副边检出信号中反映出来,还有可能造成电流互感器磁芯单向饱和;为此需要对电流互感器构成的检测电路进行一些改进。 2 电流互感器检测单极性电流脉冲的应用电路分析 根据电流互感器磁芯复位方法的不同,可有两种电路形式:自复位与强迫复位。自复位在电流互感器原边电流脉冲消失后,利用激磁电流通过电流互感器副边的开路阻抗产生的负向电压实现复位,复位电压大小与激磁电流和电流互感器开路阻抗有关。强迫复位电路在原边直流脉冲消失期间,外加一个大的复位电压,实现磁芯短时间内快速复位。 2.1 电流互感器检测电路 常用的电流互感器检测电路如图1(a)所示。 图1(b)表示原边有电流脉冲时的等效电路,电流互感器简化为理想变压器与励磁电感Lm模型,Rs为取样电阻。 当占空比D<0.5时,在电流互感器原边电流脉冲消失后,磁芯依靠励磁电流流过采样电阻Rs产生负的伏秒值,实现自复位〔如图1(d1)~(i1)所示〕,由于采样电阻Rs很小,所以负向复位电压较小;当电流脉冲占空比很大时(D>0.5),复位时间很短,没有足够的复位伏秒值,使得磁芯中直流分量Id增大,有可能造成磁芯逐渐正向偏磁饱和〔如图1(d2)~(i2)所示〕,失去检测的作用,所以自复位只能应用于电流脉冲占空比D<0.5的场合。
(a)检测电路 (b)原边有脉冲时等效电路 (c)磁芯复位时等效电路 图1 常用的电流互感器检测电路分析 可以看出,此电路对于检测单极性直流脉冲存在诸多缺点。励磁电感电流im中存在直流分量Id,容易导致磁芯饱和。输出电压信号uR为双极性,不便于后级电路处理。 2.2 改进的自复位电流互感器 为了实现输出电压uR的单极性输出,在电流互感器端加上一个二极管,根据原边输入电流i1与输出电压uR的相位的不同、信号地位置的不同,可有4种电路结构,如图2所示。
图2 改进的电流互感器检测电路 对图2(c)的电路工作过程进行分析,电路在一个脉冲周期内的工作波形如图3所示。
(a)检测电路 (b)原边有脉冲时等效电路 (c)磁芯复位时等效电路 图3 改进的电流互感器检测电路分析 图3(c)表示电流互感器磁芯复位时的等效电路,CT为电流互感器副边分布电容,CD为二极管结电容。图3(d)~(i)绘出了占空比小时,磁芯充分复位的各参数波形。 在电流互感器原边电流脉冲消失后,磁芯的复位依靠励磁电流在Lm、CT、CD中谐振产生负的复位电压值,实现自复位,如图3(g)所示。Lm、CT构成的谐振电路特征阻抗远大于Rs,所以复位效果好于图1电路。但是,谐振产生的复位电压并不是很大,当脉冲占空比很大时,复位时间很短,仍有可能造成磁芯逐渐正向偏磁饱和,所以也只能应用于电流脉冲占空比D<0.5的场合。 由于互感器副边线圈匝数很多,分布电容大,谐振电流主要从电流互感器流过;流经Rs、CD支路的电流很小,并且Rs很小,所以复位电流经CD支路的谐振电流在Rs上产生的负向电压可以忽略,取样输出电压uR波形如图3(h)所示。因为二极管的作用,输出电压信号uR为单极性,其幅值与原边电流信号脉动量成正比,便于后级电路处理。 2.3 强迫复位 在单端应用中,特别是Boost电路中,需要精确地再现高占空比的单极性脉冲。自复位不能实现检测高占空比电流脉冲,必须对磁芯进行强迫复位。强迫复位的电路很多,这里分析一种最简单易行的强迫复位电路。如图4所示,分别对应于图2中的4种电路。 对图4(c)的电路工作过程进行分析。图5(b)表示原边有电流脉冲时的等效电路,由于二极管的隔离作用,复位电压+Vr对电流的检测没有影响。图5(c)表示磁芯复位时的等效电路。电路在一个脉冲周期内的工作波形如图5(d)~(i)所示,0~t1时间内原边有直流脉冲,t1~t2时间为磁芯复位过程,t2~T为复位完毕后波形。
图4强迫复位的电流互感器检测电路
(a)检测电路 (b)原边有脉冲时等效电路 (c)磁芯复位时等效电路 (j)复 位 电 压 对 采 样 影 响 图5 强迫复位的电流互感器检测电路分析
在电流互感器原边电流脉冲消失后,磁芯开始复位,二极管反向阻断,复位电压Vr加在励磁电感上,强迫磁芯快速复位。图5(g)绘出了激磁电感上的电压,由于复位电压远大于磁芯的正向电压,所以磁芯能够在很短的时间内充分复位,可以应用于检测电流脉冲占空比D>0.9的场合。 图5(j)表示复位电压Vr给检测信号带来的误差。磁芯复位完毕后,电流互感器副边相当于一根导线,Vr在取样电阻上有一个分压,从而引起误差,大小为 VR(error)= 由于Rr远大于Rs,所以VR(error)很小,可以忽略其影响。在t2~T时间内,磁芯中还会有一个很小的直流分量为 im=- 由于Rr很大,其影响也可以忽略。 2.4 多个电流互感器的组合使用 多个电流互感器可以组合起来,用于检测含有低频分量的单极性高频直流脉动。例如,常用的由Boost电路构成的单相PFC电路,工作于CCM状态,需要检出电感电流提供控制电路使用。电感电流中既含用工频正弦电流,又有高频脉动电流,为此,可以用电流互感器分别检出开关管、二极管中的单极性电流脉冲,再叠加起来,即为电感电流。检测电路如图6所示,占空比有可能超过0.5,所以磁芯需要强迫复位。
图6 电流互感器组合使用合成电感电流 3 电流互感器的设计方法 根据原边电流i1大小、副边输出电压Um的要求确定电流互感器变比n;磁芯可选用初始磁导率大的铁氧体材料,大小根据磁路有效面积确定。可按式(3)选择 Ae= 式中:Ae为磁路有效截面积; Um为电流互感器副边输出最大电压; N为副边线圈匝数; B为磁芯最大工作磁通,一般取为饱和磁通的1/2~1/3; fs为原边脉冲电流频率。 Rs根据副边最大电压Um、电流IR求出,Rr取值要远大于Rs,可以是Rs的50~100倍,具体大小可根据实验结果调整。 4 实验结果 1)在Boost电路中采用自复位电流互感器检测 开 关 管 电 流 , 提 供 给 控 制 电 路 电 流 反 馈 环 。 磁 芯 选 用 锰 锌 铁 氧 体 , 磁 路 有 效 截 面 积0.25mm2, 变 比 100, 采 样 电 阻 3.9 Ω 。 开 关 频 率 20 kHz, 电 流 互 感 器 原 边 电 流 峰 值 3.6 A, 最 大 占 空 比 0.45。 实 验 波 形 如 图 7所 示 。
(a) 副 边 电 压um波 形
(b) 采 样 电 阻 电 压uR波 形 图7 实 验 波 形 2)在双极性SPWM逆变电路中,直流母线流过正负不对称的双极性电流脉冲,采用强迫复位电流互感器检测出来,提供给的过流、直通保护电路。磁芯选用锰锌铁氧体,磁芯截面积0.35mm2,变比100,采样电阻16Ω。开关频率20kHz,逆变输出正弦波频率50Hz,电流互感器原边电流峰值为3A,最大占空比0.95。一个开关周期内及一个工频周期内的实验波形分别如图8及图9所示。
(a) 副 边 电 压um波 形
(b) 采 样 电 阻 电 压uR波 形 图8 一 个 开 关 周 期 内 波 形
(a) 副 边 电 压um波 形
(b) 采 样 电 阻 电 压uR波 形 图 9 一 个 工 频 周 期 内 波 形
本文分析了自复位、强迫复位电流互感器检测单极性直流脉冲时的工作过程,绘出了电路在一个脉冲周期内的波形,比较了各种电路磁芯复位的的特点,简单的介绍了电流互感器的设计方法。试验结果验证了分析的正确性。 |
电流互感器在开关电源中的应用
- 电流(140653)
- 互感器(41596)
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1336解析电流互感器的设计要点
电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
2023-08-16 11:54:07
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1374电流互感器短接的后果
电流互感器短接的后果 电流互感器是一种电力传感器,广泛应用于电气系统中。 它是用来测量电流大小的电气设备。 电流互感器具有许多优点,例如安装方便、可靠性高、同时具有防护功能等。 然而,如果电流
2023-09-01 11:03:31
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8964什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别
地运行。然而,在电力系统中,有一种称为零序电流的电流,在三个相位中同时存在。通过零序电流互感器,我们可以测量这种电流,从而确保电力系统正常运行。 电流互感器和零序电流互感器的区别在于所测量的电流类型不同。通常情况下
2023-09-14 11:00:07
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6882电流互感器与电压互感器的区别
一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:00
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4352电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地?
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22
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4281电流互感器退磁的原因
电流互感器退磁的原因 电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24
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1452电流互感器的特性和使用要求
电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29
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2809零序电流互感器的选型方法
零序电流互感器的选型方法 零序电流互感器是一种用于测量系统中零序电流的传感器装置。在电力系统中,零序电流是指电流中通过电源中性点的分量,通常用于检测和保护系统中的接地故障。而选型零序电流互感器时需要
2023-12-25 17:27:49
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2397电流互感器有什么用
的电气设备,其主要功能是将高电压、大电流的交流信号转换为低电压、小电流的交流信号。电流互感器在电力系统中具有多种用途,本文将对电流互感器的用途进行详细介绍。 测量和保护 电流互感器是电力系统中用于测量和保护的重要设备。通过将大电流信号转换为小电流信号,电流互感器可以
2024-01-03 11:09:18
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3819电流互感器匝数与电流的关系
电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28
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5867电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的选择与配置
电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的测量设备,用于测量高电流电路中的电流值,并将其转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处理的小电流信号
2024-01-19 16:47:05
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15164电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50
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2715电流互感器的选择与配置 电流互感器型号有哪些
电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和配置合适的电流互感器至关重要,本文将详细介绍电流互感器
2024-01-25 13:53:20
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15345电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25
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6372什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41
3112
3112高频电流互感器的应用
的应用。 一、高频电路中的电流测量 在高频电路中,电流测量是非常重要的。高频电流互感器可以测量高频电路中的电流,以帮助工程师了解电路的性能和工作状态。在无线通信领域中,高频电流互感器可以用于测量天线的电流,以评估天
2024-05-22 10:42:58
1907
1907电流互感器内阻的问题分析
电流互感器是一种电力系统中常用的设备,主要用于测量和保护电气设备中的电流。在电力系统中,电流互感器的内阻是一个非常重要的参数,它直接影响到电流互感器的性能和精度。本文将详细探讨电流互感器内阻
2024-06-24 10:58:30
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3583电流互感器的作用是什么 剩余电流互感器工作应用原理
在电气的脉络中,电流互感器宛若一位沉默的守卫,它不声不响,却以敏锐的感知,捕捉着电流的微妙变化。尤其是剩余电流互感器,它能够检测电路中的异常电流,如漏电或接地故障,从而保护设备和人身安全。本文将
2024-07-18 09:27:15
3566
3566电流互感器在使用中要注意些什么
电流互感器是一种用于测量和保护电力系统中电流的设备。在电力系统中,电流互感器的使用非常广泛,它能够将高电流转换为低电流,方便测量和保护。然而,在使用电流互感器时,需要注意以下几个方面: 选择合适
2024-08-26 10:21:46
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2440电流互感器在电力监控中的作用
在现代电力系统中,电力监控是确保电网安全、稳定和高效运行的关键技术之一。电流互感器作为电力监控系统中的核心元件之一,其作用不可小觑。 电流互感器的基本原理 电流互感器是一种将高压或大电流转换为低压或
2025-01-14 09:47:52
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1481电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的电流、继电器保护系统,还是
2025-08-14 11:38:43
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