摘要:介绍了高压串联谐振技术的原理与应用,分析了利用4046锁相控制逆变器的结构和启动电路,同时对高压变压器寄生漏感与负载串联谐振原理作了介绍。15kVA样机测试结果表明,用该方法可以得到满意的输出波形,实现高功率因素。 关键词:高频高压;串联谐振;锁相环
串联谐振技术应用在感应加热、逆变焊机等高频逆变器中,能实现主开关管的ZCS或ZVS,有效提高功率因素,实现大功率输出。本文介绍一种高频高压串联谐振技术,它将三相市电经整流与逆变后输出中压方波,升压变压器将逆变器的输出提升到一定电压再利用变压器的漏感与负载串联谐振,达到所要求的负载电压。此技术应用前景广阔,在臭氧发生器、材料表面处理及污水净化中都有应用。 2系统结构及工作原理 图1给出了高压串联谐振电源系统框图。本电源是为材料表面处理设备研制的。它包括:三相AC/DC变换器、电压型半桥串联谐振逆变器、超音频升压变压器和负载。超音频变压器用于负载阻抗匹配,逆变器选用IGBT模块,工作频率约为20kHz。系统工作时,呈现小感性,为零电流导通。对于感性负载,在一个工作周期中,功率器件导通的顺序是二极管在先,IGBT在后,这就保证了IGBT在零电流条件下导通(ZCSON),导通后电流上升速度受到谐振电路的限制,因此,IGBT的开通损耗很小。另外如图2所示,IGBT的吸收电容Cr1和Cr2的接入,限制了IGBT关断时的电压上升率,减小了关断损耗。 利用负载谐振的RLC串联谐振电路其谐振频率为fo=(1) 逆变器主电路与阻抗特性如图2所示。逆变器输出的是高频方波,变压器的漏感与容性负载谐振,电流波形接近理想正弦波。 对于如图2所示的谐振式电路,品质因素Q=(2)
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升压变压器输出的电压是谐振后的电压,达到10~30kV,负载发生放电现象,用于产生臭氧或处理材料。 3控制电路 用于调节输出功率的方法有可控整流调压调功、斩波调功、移相调功或PWM调功。本文设计的电源采用三相相控整流技术,通过相控整流实现输出功率的调节。虽然此种方法在深控下有输出功率因数低的缺点,但其控制方法成熟,可靠性高,对于绝大部分工作在满功率输出(α=0)情况下,不失为一种较好的选择。逆变器为半桥式电路,这是由于全桥逆变电路中输出电压中含有直流分量,在设计高频高压升压器时要考虑到直流磁通可能导致磁通饱和的问题,同时会增加磁芯损耗,增大变压器设计难度。虽然可以在输出中串联隔直电容避免这个问题,但增加了成本和复杂性。 逆变控制框图如图3所示。负载等效为一个非线性有损电容,在大功率输出情况下负载工作在谐振点附近,由实验结果来看,负载在放电火花增强过程中谐振频率下降,从未开始放电的30kHz左右下降到15kHz。如果不采用频率跟踪,无法满足大功率输出。逆变控制电路中使用了CD4046锁相环,电流相位由互感器测得,经单稳电路(抗干扰)后与直接取自控制电路输出的电压信号作边沿鉴相。4046内部有两个鉴相器,第一鉴相器是异或门鉴相器,它只能对两个占空比为0.5的方波进行鉴相,而且鉴相特性不是单调的曲线,工作时必须把某一个信号先移相90°后才能正常工作。因此采用了边沿鉴相,它可以不考虑脉冲的宽度,只关心脉冲上升沿,如图4所示,最终使信号1、2的脉冲前沿时间差为零。 锁相环一个明显的缺点是启动的时候失锁率比较高,因此,逆变控制采用他-自激转换工作方式。正常运行时为自激工作,电流相位信号取自电流互感器,经过零比较和单稳电路,送至4046。电压相位信号直接取自二分频器的输出,如图3所示。经锁相环和分频器后,形成两组与正负半波对应的方波。该方波经死区形成和驱动器产生IGBT的驱动信号。死区环节的作用在于防止逆变器上、下桥臂同时导通。启动时,取他激频率调节电位器上的电压直接作为4046内部压控振荡的控制信号,进行他激启动。当输出电流达到一定值后,比较器输出信号跳变,使电子开关动作,切断振荡器信号;同时将电流信号和电压信号送4046内部鉴相器,使系统进入自激运行状态。电压信号在进入锁相环之前,经过时滞补偿,目的在于补偿脉冲传输过程中的时间滞后。
应用于高压的负载如臭氧发生器等,也等效为一个非线性有损电容。变压器即传递能量,又是谐振电路中的电感部分。高频高压变压器的设计是整个装置中的关键部分,变压器漏感必须与负载匹配,使它们工作在20kHz左右的频率,因为这直接影响到负载的工作状态。针对不同的负载,变压器的漏感都要重新设计。而在某些特殊的场合,为使负载匹配,得改变变压器的绕法,由此来改变它的漏感值。磁芯结构有E型、口字型、专为耐高压而设计的锥型及多个磁芯组成星型相连的模式等。原、副边的绕法也不尽相同,有原、副边分绕两边或同绕一个柱上等。漏感的大小是一个难以精确计算的值,不仅与磁芯的结构,原、副边的匝数、绕法有关,还与层间绝缘厚度、气隙均匀性及工艺有关。在绕好后可以用电感测试仪直接测得,对于同一种绕法,其漏感的大小不会发生很大的变化。在负载频率要求不是十分精确的情况下,这种设计方法是可行的。但如果测得的漏感与负载要求的谐振电感量大小差别很大,只能改变其绕法。一个常用的有效办法就是改变原、副边的匝数来改变漏感量。本文设计的升压变压器是E型磁芯结构。由于完全利用变压器漏感与负载谐振,变压器输出电压就是谐振电压,将达到10~30kV,在品质因素较高的情况下,变压器的变比可以相对减小。 高压绝缘是一个特别需要重视的问题。为此变压器采用油浸式,即使如此,在实验中还是多次发生原、副边击穿现象,为此我们改进了绕法,加大原、副边间距,同时使用了耐高压的绝缘材料将原副边隔离。如果由于漏感过小,可在原边或副边串联电感来使负载匹配。此时会产生另外一个问题是输出电流出现较大的畸变,发现叠加了3次、5次等低次谐波,其原因是由串联电感中的分布电容引起的,整个负载有两个靠得较近的谐振频率。同时这种电路会使变压器增加额外的电压应力。 完全利用漏感谐振的另一个注意点就是变压器的损耗问题,在大功率输出的情况下,变压器的散热条件得充分考虑。 5实验结果 15kVA样机经过测试,功率因数接近0.9。输出电压电流波形如图5所示,其中电压为50V/div,电流25A/div。从波形图可以看出,电压电流波形接近理想,其中电流峰值附近的毛刺是高压放电所引起的。IGBT基本为零电流导通,电流稍稍滞后电压一定角度,负载呈小感性,即系统工作频率稍稍大于负载的自然振荡频率,其目的是使反并二极管零电流自然关断,从而减小逆变器反并二极管的反向恢复特性所造成的影响。 6结论 功率逆变电路通常采用谐振和调制两种方式,对于高频功率逆变,调制方式由于受到功率开关器件的限制和一定调制比的要求,已不再适用。本文所分析的利用变压器漏感实现的高压串联谐振电路,输出波形畸变小,功率因数高,输出电路简单,无须外加补偿电感或电容。高压串联谐振技术应用范围较广,有待进一步深入研究。 参考文献 [1]袁俊国.高频功率变换器及其在感应加热中的应用[D], 杭州,浙江大学博士学位论文,2000. [2]RosenthalL.A,DavisDA.ElectricalCharacterizationofa CoronaDischargeforSurfaceTreatment[J].IEEETransIA,1975,11(3):328~335 |
电压型逆变器高压串联谐振技术研究
- 逆变器(200798)
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首先,需要介绍一下串联谐振的作用和作用。电力系统采用串联谐振法对高压大容量电气设备进行绝缘测试。串联谐振在实际应用中需要与电容、电感匹配。只有匹配良好,才能产生谐振电压。那么串联谐振失谐怎么办?相信
2019-03-12 10:15:16
求一个基于labview的高精度DAC测试技术研究的研究,及如何...
求一个基于labview的高精度DAC测试技术研究的研究,及如何在labview中模拟DAC8580,谢谢
2013-05-11 09:17:59
浅谈基于串联谐振装置的高压试验
,严重的损坏被试验设备。 3励磁变压器的主要特点就是电压和容量小,仅仅是被试验设备的 1/Q,体积小、重量轻、安全可靠的设备非常适用于现场试验,因此,串联谐振装置是高压、耐压试验设备的主要选择。由于谐振
2018-08-29 09:58:34
电源技术之串联谐振电路(一)
和电流之间的相角也是固定电源电压频率的函数,并且在以下情况下在谐振频率点处为零:V,I和V R彼此同相,例如如下所示。因此,如果相角为零,那么功率因数必须为1。串联谐振电路的相角通知还,其中,相位角为正为频率高于ƒ ř和阴性以下的频率ƒ ř并且可以证明电源技术之串联谐振电路(二)
2020-09-22 09:31:47
电源技术之串联谐振电路(二)
电感器和电容器两端产生的电压。谐振频率ƒ电感和电容器两端的电压V L,V C串联谐振摘要在本教程中分析串联谐振电路时,研究了带宽,上下频率,-3dB点和质量或Q因子。所有这些都是在带通滤波器(BPF
2020-09-22 09:38:10
请教LLC型谐振电路如何设计?
近年 LCC 谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。想请教一个各位LLC型谐振电路的设计流程是什么?
2019-01-17 11:13:14
请问串联谐振装置在高压试验中的应用有哪些?
运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。通常交流耐压试验设备有2种,即交流试验变压器和串联谐振试验装置。对高压大电容量设备进行交流耐压试验时,试验变压器容量要求非常大
2018-06-04 16:41:30
请问一下串联谐振和并联谐振的区别是什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-8 11:31 编辑
串联谐振和并联谐振区别1 1.从负载谐振方式划分,可以为并联逆变器和串联逆变器两大类型,下面列出串联逆变器和并联逆变器的主要技术
2018-06-08 10:30:08
调感或调频串联谐振装置的基本原理和应用实例
、数倍地减小试验设备的体积和重量。对于容性负载,采取任何一种感性的无功功率补偿方式,如串联谐振型、并联谐振型及其派生的谐振变压器式改型的并联谐振型,均能获得相同的降低试验电容容量的效果。但就高电压技术
2018-07-23 14:47:39
适用于中高压电力系统的法人新型串联谐振注入式混合型有源电力滤波器的研究
基波电压。因此APF的功率等级得到了有效的降低。 图1混合型有源滤波器系统拓扑结构图一、注入式结构的电气模型及滤波原理 图1所示的串联谐振注入式混合型有源电力滤波器与传统的注入式结构相比[8],具有更高
2018-09-12 11:17:49
基于LabVIEW的LRC串联电路谐振特性的研究
基于LabVIEW的LRC串联电路谐振特性的研究
应用LabVIEW8.2 软件进行LRC 串联电路谐振特性的研究,介绍了虚拟实验系统的组成以及应用系统进行实验仿真的方法,并
2010-03-30 15:44:2363
一种串联谐振逆变器控制方法的探讨
一种串联谐振逆变器控制方法的探讨
0 引言
本文分析了移相PWM控制串联谐振逆变器的实现。通过改变移相角来调节传送给负载的功率
2009-07-04 11:33:21781
高频串联逆变器谐振极电容缓冲电路的研究
高频串联逆变器谐振极电容缓冲电路的研究
摘要:探讨了一种适合MHz级高频逆变器的无损谐振极电容缓冲器。详细分析了逆
2009-07-06 13:42:391320
基于分时一相位控制串联谐振逆变器的研究
基于分时一相位控制串联谐振逆变器的研究
0 引 言 感应加热电源利用电磁感应原理,通过感应线圈在被加热的工件中产生涡流,对工件进行加热。感
2009-11-18 15:56:09650
串联谐振与并联谐振的区别_串联谐振与并联谐振产生谐振的条件
在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。 串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,此时阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。
2017-07-31 17:40:14137481
串联谐振逆变器的控制方法详解
讨论和比较。特别对脉宽加频率调制的控制方法进行了较详细的分析。 串联谐振逆变器基本结构 串联谐振逆变器的基本原理图包括直流电压源,和由开关S1~S4组成的逆变桥及由R、L、C组成的串联谐振负载。其中开关S1~S4可选用IG
2017-11-02 10:40:3418
如何正确操作串联谐振装置?
BPXZ串联谐振是华天电力自主研发的一款电缆专用便携式变频谐振升压装置。该装置主要由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成,广泛应用于各种高压交联电缆、变压器、发电机、GIS开关
2017-11-15 14:04:562
串联谐振单相全桥逆变器的控制方法解析
讨论了几种常用的串联谐振单相全桥逆变器的功率和频率控制方法,比较了各种方法的优缺点,同时对脉宽加频率调制的方法进行了较深入的讨论。 引言 随着可自关断电力电子器件的发展,串联谐振逆变电路获得越来越多
2017-11-16 15:41:5914
串联谐振CCPS谐振参数设计方法研究
软开关串联谐振电容器拓扑因其在较宽的电压范围内具有平均充电电流恒定和抗短路能力强的特点而用于对高压电容器充电。但开关频率固定的串联谐振充电电源的恒流特性因直流母线电压的波动和高压变压器以及整流单元
2017-12-14 16:27:402
谐振技术:调感式串联谐振装置是否可以带载调节电感
的区别,调感式串联谐振装置在应用中无论是手动还是自动都是可仪带载调节电感量的范围值,您可放心使用,如果手动型的,调节是注意观察电压的变压,高压电压处于峰值时,才是最合适的电感值,电感确定后就无须再
2019-08-19 13:53:331444
谐振技术:串联谐振装置用一节分压器变比怎么计算
串联谐振装置介绍串联谐振也称为串联谐振耐压装置,是替代直流耐压采用工频输出的方式用于测量高电压电气设备的绝缘强度,串谐振是由变频电源,励磁变压器,电抗器、补偿电容器,交流分压器几大部件组成,工艺精良
2019-08-19 13:53:333085
shijidianli变频串联谐振装置与调感串联谐振的区别和应用
耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置,它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振的装置,谐振电压即为加到试品上电压。 其广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品
2020-02-17 13:56:572308
为什么都选择串联谐振作为高压耐压试验的主要选择呢?
串联谐振应用在电力系统中是比较实用的耐压试验装置,为什么这么多人选择串联谐振作为高压耐压试验的主要选择呢?
2021-06-13 15:25:503488
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
串联谐振的电容性
中电压和电流的频率相等时,电路中的电流和电压达到最大值的状态。这种现象是由电感和电容之间的相互作用引起的。 电容是谐振电路中的重要组成部分。电容的主要作用是储存和释放电荷,在串联谐振电路中起到调制电流的作用。电
2023-12-20 14:52:40216
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45202
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