电压源高频交流环节AC/AC变换器原理研究
摘要:首次提出了电压源高频交流环节AC/AC变换器电路拓扑族,这类电路拓扑由输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器构成。分析研究了这类变换器稳态原理与移相控制策略,绘出了变换器的外特性曲线。这类变换器具有电路拓扑简洁、两级功率变换(LFAC/HFAC/LFAC)、双向功率流、高频电气隔离、网侧电流波形可得到改善、负载适应能力强等优点。PSPICE仿真波形充分证实了这类变换器的正确性和先进性。关键词:AC/AC变换器;高频交流环节;周波变换器;电压源;移相控制ResearchonPrinciplesofVoltageMode
电力电子研究人员对DC/DC变换器、AC/DC变换器、DC/AC逆变器高频环节变换技术[1]的研究,已取得了显著的成果;对AC/AC变换技术的研究仅限于交流负载与交流电网无电气隔离的晶闸管相控变频器、矩阵变换器[2]。 本文首次提出并深入研究了交流负载与交流电网有高频电气隔离的基于Forward变换器的电压源高频交流环节AC/AC变换器,对电力电子学的发展和实现新型电子变压器、正弦交流稳压器均具有重要意义。 2电压源高频交流环节AC/AC变换器电路 拓扑族与控制原理 2.1电路结构与拓扑族 基于Forward变换器的电压源高频交流环节AC/AC变换器电路结构,如图1(a)所示。该电路结构由输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器构成,能够将一种正弦交流电变换成另一种同频率的正弦交流电。输入、输出周波变换器均由四象限功率开关(能承受双向电压应力和双向电流应力)构成。电压源高频交流环节AC/AC变换器电路拓扑族共8种,如图1(b)~(i)所示。
2.2控制原理 电压源高频交流环节AC/AC变换器采用移相
DTs/2=Ts(180°-θ)/(2×180°)(1) 式中:D为占空比。 3电压源高频交流环节AC/AC变换器稳态 原理与外特性 3.1稳态原理 以全桥全波式电路拓扑为例,研究这类变换器的稳态原理与外特性,如图3(a)所示。该变换器稳态工作且CCM模式时,在一个开关周期Ts内可分为四个开关状态,其等效电路如图3(b)~(e)所示。
图3(b)、(d)和图3(c)、(e)可分别用图4(a)、(b)所示等效电路表示,其中r为包括变压器绕组等效电
由于开关频率fs远大于输出LC滤波器的截止频率和输入、输出正弦交流电压的频率,因此,在一个开关周期Ts内输入电压ui和输出电压uo均可看成恒定量,可用状态空间平均法建立输出电压与输入电压之间的关系式。 图4(a)所示等效电路的状态方程为Lf=-riLf+ui-uo(2.a)Cf=iLf-(2.b) 图4(b)所示等效电路的状态方程为Lf=-riLf-ui-uo(3.a)Cf=iLf-(3.b)式(2)乘以D加式(3)乘以(1-D),令=0,=0,可得状态变量在任何一个开关周期内的稳态值为ILf=(4.a)Uo=(4.b)
变换器CCM模式时两种等效电路
模式时一个开关周期内的波形
3.2.1理想情形(r=0) 由式(4.b)可知,理想情形且CCM模式时变换器的外特性为Uo=(5) 滤波电感电流临界连续和DCM模式时一个开关周期内的原理波形,如图5所示。 由图5(a)可知,t2-t1=DTs/2。t=t1~t2时,有uiN2/N1-uo=Lf=Lf=Lf(6) 电感电流临界连续时的负载电流为IG=Iomin=iLf(t2),由式(5)、(6)得IG=D(1-D)(7) 由式(7)可知,当D=1/2时,IG达到最大值,即IGmax=(8) 由式(7)、(8)可知,理想情形且滤波电感电流临界连续时变换器的外特性为 IG=4IGmaxD(1-D)(9) 由图5(b)可知,t3 t=t2~t3时,由图4(b)所示等效电路可知(r=0)uiN2/N1+uo=-Lf=-Lf=Lf(11) 由式(10)、(11)得t3-t2=(12) 输出负载电流为io==(13) 由式(8)、(10)、(12)、(13)得Io=IGmax(14) 因此,理想情形且DCM模式时变换器的外特性为=(15) 3.2.2实际情形 实际情形时,变换器的内阻r不为零,因此变换器的外特性可由式(4.b)表示。 取N1/N2=1,由式(5)、(9)、(15)、(4.b)可得变换器的标幺外特性Uo/Ui=f(Io/Iomax),如图6所示。曲线A为滤波电感电流临界连续时外特性曲线,由式(9)决定;曲线A右边为滤波电感电流连续时外特性曲线,实线为理想情形时曲线,由式(5)决定,虚线为实际情形时曲线,由式(4.b)决定,可见随负载电流增加,输出电压下降;曲线A左边为滤波电感电流断续时外特性曲线,由式(15)决定,可见输出电压与输入电压比不仅与D有关,而且与负载电流有关。 4仿真实例 全桥全波式电路拓扑,移相控制策略,输入电压Ui=220(1±10%)V,频率50Hz,输出电压Uo=220V(50Hz),额定容量S=3kVA,负载功率因数为-0.75~0.75,开关频率fs=100kHz,变压器匝比N1/N2=1:1.3,输入滤波电感Li=10μH,输入滤波电容Ci=50μF,输出滤波电感Lf=0.5mH,输出滤
不同输入电压、不同负载时,3kVA220V(1+±10%)(50Hz)电压源高频交流环节AC/AC变换器的仿真波形,如图7所示。由仿真波形可知,变压器工作频率为100kHz,输出电压波形THD低,网侧电流波形正弦度高,具有强的负载适应能力和优良的稳压性能。 5结语 (1)电压源高频交流环节AC/AC变换器,具有两级功率变换(LFAC/HFAC/LFAC)、双向功率流、高频电气隔离、网侧波形可得到改善、负载适应能力强等优点。 (2)电压源高频交流环节AC/AC变换器电路拓扑族包括单正激式、并联交错正激式、推挽全波式、推挽桥式、半桥全波式、半桥桥式、全桥全波式、全桥桥式等八种电路。 (3)获得了变换器外特性曲线。 (4)仿真结果证实了电压源高频交流环节AC/ AC变换器新概念的正确性和先进性。 参考文献 [1]陈道炼.高频环节航空静止变流器研究[R].南京航空 航天大学博士后研究报告.2001. [2]CharlesL.Neftetal.TheoryandDesignofa30-hpMatrix Converter[J].IEEETrans.onIA,1992,28(3):546-551 |
电压源高频交流环节AC AC变换器原理研究
- 变换器(108177)
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超高频功率变换器研究综述
随着电力电子技术的不断发展,超高频( 30300 MHz)功率变换器逐渐成为研究热点。超高频功率变换器能有效减小系统无源元件的数值与体积,极大地提高系统的功率密度。但是极高的开关频率对系统的开关特性
2018-03-21 14:50:344
直流微电网双向AC/DC变换器并联控制
为了便于扩展直流微电网的容量与增强系统可靠性,采用双向AC/DC变换器并联系统来实现直流微电网与大电网之间的能量交互。提出了一种直流微电网双向AC/DC变换器并联系统的低电压偏移功率均分控制策略
2018-03-21 15:03:435
基于AC LED灯的变换器拓扑电路设计
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。
2020-01-30 16:46:00913
DC-AC变换器逆变器是什么?
来源:罗姆半导体社区 将直流电压转换为交流电压的装置称为DC–AC转换器或“逆变器”。逆变器将电池电压(如12伏直流或24伏直流)转换为110伏交流或220伏交流。我们生活中用的电源插座有220
2023-02-01 18:20:492614
全桥Boost型高频环节DC-AC变换器
本文提出并深入研究了Boost型高频链DC-AC变换器电路结构与拓扑族、原理特性、移相控制策略等,并给出了原理试验结果。
2021-06-21 10:35:3312
LLC串联谐振全桥DCDC变换器研究
LLC串联谐振全桥DCDC变换器研究(开关电源技术与设计第二版pdf)-高频化、高功率密度和高效率,是DC/DC变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM
2021-08-31 18:36:3665
BuckDC_DC变换器输出电压纹波的仿真研究
BuckDC_DC变换器输出电压纹波的仿真研究(电源技术期刊版面费多少)-BuckDC_DC变换器输出电压纹波的仿真研究
2021-09-18 09:47:556
无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍
无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍(5g电源技术要求)-无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:18:2719
深度剖析DC–AC变换器逆变器
将直流电压转换为交流电压的装置称为DC–AC转换器或“逆变器”。逆变器将电池电压(如12伏直流或24伏直流)转换为110伏交流或220伏交流。我们生活中用的电源插座有220伏/110伏,我们没有办法
2022-04-16 17:01:295227
AC/DC功率变换器种类及工作原理
AC / DC 功率变换器也称整流器 其功用是接将交流电能转换为直流电能 如将220V或110V 的交流电压等转换成电子设备所需要的稳定直流电压等。电动汽车中AC / DC 的功能主要是将交流发电机发出的交流电转换成直流电提供给用电器或电能储能设备储存。
2022-10-26 09:19:032
DC-AC逆变器简介
DC-AC变换器是将直流电压(或电流)变换为交流电压(或电流)的装置。DC-AC变换器又称为无源逆变电路,常简称作逆变器(lnverter)。把直流输入变换成交流输出,并向电网供电的装置称为有源逆变电路,常作为整流电路的馈能运行来讨论。
2023-03-07 11:46:445
工程师笔记|高频共模电流、电压和阻抗的测量——以反激变换器为例
实际上,变换器工作的时候,电路中会有产生高频的dv/dt节点和di/dt环路,最终在变换器的输入和输出端之间形成一个高频的共模电压VA(如图1所示),而变换器的输入与输出线相当于一对双极天线
2023-09-25 08:15:37523
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