《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 雙極性移相控制高頻脈沖交流環節逆變器研究
雙極性移相控制高頻脈沖交流環節逆變器研究
陳道煉,張友軍,李磊
摘要: 提出并深入研究了高頻脈沖交流環節逆變器電路拓撲族及其雙極性移相控制策略。借助周波變換器換流重疊和輸出濾波電感電流極性選擇,該雙極性移相控制策略實現了變壓器漏感能量和濾波電感電流的自然換流,解決了這類逆變器固有的電壓過沖和換流重疊期間周波變換器的環流現象,實現了逆變橋功率器件的零電壓開關和周波變換器功率器件的零電流開關。仿真與原理試驗結果均證實了這種雙極性移相控制策略的可行性和理論分析的正確性。
Abstract:
Key words :

 0    引言

    傳統的逆變技術雖然成熟可靠、應用廣泛,但存在體積大且笨重、音頻噪音大、系統動態特性差等缺點[1]。用高頻變壓器替代傳統逆變器中的工頻變壓器,克服了傳統逆變器的缺點,顯著提高了逆變器的特性。高頻脈沖交流環節逆變器[1][2]具有雙向功率流、兩級功率變換(DC/HFAC/LFAC)、變換效率和可靠性高等特點,但存在周波變換器器件換流時的電壓過沖現象等缺點,通常需要采用緩沖電路或有源電壓箝位電路來吸收存儲在漏感中的能量,從而降低了變換效率或增添了電路的復雜性。

    因此,在不增加電路拓撲復雜性的前提下,如何解決高頻脈沖交流環節逆變器固有的電壓過沖現象和實現周波變換器的軟換流,是這類逆變器的研究重點。

1    高頻脈沖交流環節逆變器電路拓撲族

    高頻脈沖交流環節逆變器電路拓撲族,如圖1所示。這類電路由高頻逆變器、高頻變壓器、周波變換器構成,具有電路拓撲簡潔、兩級功率變換(DC/HFAC/LFAC)、雙向功率流、變換效率高等優點。

    圖1(a)及圖1(b)所示推挽式電路適用于低壓輸入變換場合,圖1(c)~圖1(f)所示橋式電路適用于高壓輸入變換場合;圖1(a),圖1(c)及圖1(e)所示全波式電路適用于低壓大電流輸出場合,而圖1(b),圖1(d)及圖1(f)所示橋式電路適用于高壓小電流輸出場合。

(a)推挽全波式

(b)推挽橋式

(c)半橋全波式

(d)半橋橋式

(e)全橋全波式

(f)全橋橋式

圖1    高頻脈沖交流環節逆變器電路拓撲族

2    雙極性移相控制高頻脈沖交流環節逆變器穩態分析

2.1    雙極性移相控制原理

    以全橋全波式電路拓撲為例,其雙極性移相控制原理,如圖2所示。輸出電壓uo與正弦基準電壓uref比較,經PI調節器得到誤差放大信號ue,ue分別與極性相反的兩個載波信號uc1及uc2比較后,經上升沿二分頻,再按輸出濾波電流極性選擇導通,得到開關S5及S6的驅動信號。開關S7及S8的驅動信號分別與S5及S6的信號反相互補,并且有換流重疊時間(圖2中未畫出)。將載波信號uc1二分頻后得到開關S1和S4的驅動信號,反相后得到開關S2和S3的驅動信號。

(a)電路拓撲

(b)雙極性移相控制原理

圖2    高頻脈沖交流環節逆變器電路拓撲及其雙極性移相控制原理

    讓周波變換器的功率開關S5與S7(S6與S8)之間存在換流重疊導通時間、功率開關S5與S6(S7與S8)按濾波電感電流iLf極性選擇導通,從而使得該控制方案具有如下優點:

    1)周波變換器換流重疊期間實現了變壓器漏感能量的自然換流,實現了功率器件的零電流開關,解決了固有的電壓過沖現象;

    2)實現了濾波電感電流的自然續流;

    3)濾波電感電流極性選擇信號的引入避免了換流重疊期間周波變換器中的環流現象;

    4)每個開關周期內兩次交流側的能量回饋實現了逆變橋所有功率器件的零電壓開通。

    功率開關S5、S6與S1、S4(S7、S8與S2、S3)之間的驅動信號均有相位差θ(0≤θ≤180°),在一個開關周期的共同導通時間DTs/2可表示為

    DTs/2=Ts(180°-θ)/(2×180°)(1)

式中:Ts為開關周期。

    由于移相角θ和共同導通時間DTs/2均按正弦規律變化,且輸出濾波器前端電壓uDC為雙極性SPWM波,因此這種控制方式稱為雙極性移相控制。調節移相角θ可以實現輸入電壓或負載變化時輸出電壓的穩定。

2.2    穩態分析

    設變壓器原、副邊漏感相等,即Llk1=Llk2=Llk3=Llk。一個開關周期內逆變器有12種工作模式,如圖3所示。

(a)一個開關周期內的穩態原理波形

(b)t=t1~t2

(c)t=t2~t3

(d)t=t3~t4~t5

(e)t=t5~t6

(f)t=t6~t7~t8

圖3    一個開關周期內的穩態原理波形

    1)t=t1~t2:t1時刻,功率開關S1及S4實現了ZVS開通,輸出濾波電感電流iLf經功率開關S7及S8續流,交流側能量經D1及D4回饋到直流電源,如圖3(b)所示。

    2)t=t2~t3:t2時刻S5實現了ZCS開通,在此換流重疊期間,iLf由S7、S8和S5、S6兩路流通,i2快速增長,i3快速下降;i1快速由負轉換為正,如圖3(c)所示。設變壓器原邊繞組感應電動勢為e,則有

    e=Ui-Llk1=uACN1/N2=-uBCN1/N2(2)

    uAC-Llk2=uDC=Lf+uo(3)

    uBC-Llk3=uDC=Lf+uo(4)

    i2+i3=iLf(5)

    i1=(i2-i3)N2/N1+iM(6)

    設磁化電感LM和輸出濾波電感Lf均遠大于漏感,磁化電流iM忽略不計,在換流重疊期間內iLf變化率很小,則可得

    -uAC+2Llk-Llk+uBC=-2e+2Llk=0(7)

    e=Ui-2LlkLlk-Llk=Ui-2Llk(8)

    e==Llk=-Llk(9)

    由式(9)可知,i2及i3的變化率為N1Ui/(3N2Llk),i1的變化率為2Ui/(3Llk),D、C兩點電位相等。當i2上升到iLf值時,i3下降到零。由于開關S8的阻斷,i3下降到零后不能負向增長,式(9)不再成立,開關S7與S5之間實現了ZCS軟換流。由式(9)可知,換流重疊時間tco為

    tco(>=)t3-t2=3ILfm(10)

式中:ILfm為額定負載時濾波電感電流的峰值。

    3)t=t3~t4:t3時刻,開關S5及S7之間軟換流結束。iLf經S5及S6流通,i1經S1及S4流通,能量從直流側傳遞到交流側,如圖3(d)所示。

    4)t=t4~t5:t4時刻,開關S7零電流關斷,如圖3(d)所示。

    5)t=t5~t6:t5時刻,開關S1及S4 ZVS關斷,C1及C4充電,C2及C3放電。開關S2及S3的漏源電壓uDS2、uDS3下降,如圖3(e)所示。

    6)t=t6~t7:t6時刻uDS2及uDS3下降到零,然后,i1經D2及D3續流,變壓器原邊漏感能量和交流側能量均回饋到直流電源,如圖3(f)所示。t7時刻,S2及S3零電壓開通。

    t7時刻以后的半個開關周期工作過程與前半及其開關狀態等值電路個開關周期相似。

3    仿真與原理試驗

    設計實例:全橋全波式電路拓撲,雙極性移相控制策略,額定容量S=1kVA,輸入電壓(直流)Ui=270(1±10%)V,輸出電壓(交流)Uo=115V,輸出電壓頻率fo=400Hz,負載功率因數-0.75~0.75,開關頻率fs=50kHz,匝比N1/N2=22/22,濾波電感Lf=1mH,濾波電容Cf=4.7μF/250V。3.1仿真結果與討論

    不同輸入電壓、不同負載時的穩態仿真波形,如圖4所示。圖4(e)中,uGS1、uGS2、uGE5、uGE7分別為功率開關S1、S2、S5、S7的驅動信號。濾波器前端電壓uDC為三電平雙極性SPWM波;功率開關S1~S4實現了ZVS,功率開關S5~S8實現了ZCS;逆變器具有良好的負載適應能力和穩壓性能。仿真結果與理論分析一致。

(a)額定輸入電壓、額定電阻性負載

(b)額定輸入電壓、空載

(c)90%額定輸入電壓、額定感性負載

(d)110%額定輸入電壓、額定容性負載

(e)ZVZCS開關波形

圖4    1kVA雙極性移相控制逆變器仿真波形

3.2    試驗結果與討論

    1kVA DC 270V/AC 115V 400Hz雙極性移相控制高頻脈沖交流環節逆變器由功率電路、控制電路、機內輔助電源3大部分構成??刂齐娐分饕苫鶞收也娐?、誤差放大電路、電感電流極性判斷電路、控制信號產生電路(2片UC3879移相控制芯片)和驅動電路等組成。開關S1~S4選用IRFP460 MOSFET(20A/500V),開關S5~S8選用HGTG10N120BND IGBT(35A/1200V),驅動電路選用A3120芯片。

    原理試驗波形如圖5所示。在輸出濾波電感電流過零點附近,輸出電壓波形存在畸變,這是由周波變換器引入了電流極性選擇信號所導致。試驗結果證實了這類逆變器的可行性。

縱軸:uO  100V/div,iLf  13.5A/div;

橫軸:t  400μs/div

圖5    原理試驗波形

4    結語

    1)高頻脈沖交流環節逆變器拓撲族,包括推挽全波式等6種電路。

    2)借助周波變換器換流重疊和輸出濾波電感電流極性選擇,雙極性移相控制策略實現了變壓器漏感能量和濾波電感電流的自然換流,解決了固有的電壓過沖和環流現象,實現了逆變橋ZVS開關和周波變換器ZCS開關。

    3)仿真與原理試驗結果均證實了這種移相控制策略的可行性和理論分析的正確性。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          黄网站色欧美视频| 91久久久亚洲精品| 欧美一区二视频在线免费观看| 国产精品国产自产拍高清av| 亚洲一区二区三区视频播放| 亚洲激情国产| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 葵司免费一区二区三区四区五区| 欧美激情按摩在线| 欧美日本一区二区视频在线观看| 欧美日韩一区二区免费在线观看| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 一区二区三区国产| 一级成人国产| 欧美成人r级一区二区三区| 亚洲免费综合| 欧美一乱一性一交一视频| 免费日韩av片| 久久国产乱子精品免费女| 欧美大学生性色视频| 亚洲欧洲日产国产网站| 国产精品免费网站| 欧美视频中文在线看| 国产日韩亚洲欧美精品| 欧美日韩爆操| 亚洲女优在线| 欧美精品免费观看二区| 欧美日韩精品免费在线观看视频| 国产一区二区黄| 欧美影院在线播放| 国产午夜精品全部视频在线播放| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 欧美视频中文在线看| 亚洲精品你懂的| 国产伦精品免费视频| 欧美一乱一性一交一视频| 欧美精品久久久久久久免费观看| 蜜桃精品一区二区三区| 亚洲欧洲免费视频| 欧美在线一二三| 亚洲欧美成人一区二区三区| 在线观看一区二区精品视频| 亚洲国产小视频| 亚洲国产成人在线视频| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 欧美日韩一区二区在线观看| 亚洲精品视频免费观看| 在线一区免费观看| 一区二区三区回区在观看免费视频| 欧美在线观看日本一区| 国产精品性做久久久久久| 久久精品国产一区二区三区| 欧美三级乱码| 国内外成人免费激情在线视频| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 亚洲欧美一区二区激情| 欧美77777| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 欧美激情精品久久久久久| 国产亚洲日本欧美韩国| 亚洲激情在线视频| 在线观看日韩av电影| 欧美在线不卡视频| 国产精品色婷婷| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 久久精品中文| 黄色成人在线网址| 中文久久精品| 欧美激情一区二区三区全黄| 欧美国产在线电影| 久久精品视频播放| 国产精品激情av在线播放| 国产午夜精品久久| 亚洲永久免费观看| 亚洲日本黄色| 国产精品视频免费一区| 亚洲国产精品久久久久| 国产欧美va欧美va香蕉在| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 欧美精品一区在线观看| 媚黑女一区二区| 欧美日韩精品在线播放| 欧美日韩美女一区二区| 午夜国产精品视频| 国产欧美日韩伦理| 亚洲一区二区高清视频| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 久久午夜精品| 欧美日韩国产成人| 久久国产精品毛片| 国产精品国产馆在线真实露脸| 在线观看亚洲专区| 亚洲高清在线视频| 亚洲一区黄色| 亚洲精品美女久久7777777| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产午夜精品一区理论片飘花| 亚洲欧美成人精品| 久久综合网络一区二区| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 国产精品福利网站| 免费亚洲电影在线观看| 欧美区日韩区| 欧美激情视频给我| 亚洲精品日日夜夜| 老牛嫩草一区二区三区日本| 国产精品视频九色porn| 亚洲砖区区免费| 韩国女主播一区| 欧美日韩国产综合在线| 欧美一区久久| 久久精品99国产精品| 日韩亚洲欧美成人一区| 欧美一区二区黄| 先锋资源久久| 精品91视频| 在线亚洲一区二区| 亚洲高清久久久| 亚洲一二三区视频在线观看| 欧美色网在线| 亚洲在线观看视频网站| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 亚洲特色特黄| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 国产精品地址| 国产日韩欧美成人| 亚洲日本成人女熟在线观看| 快射av在线播放一区| 欧美日韩国产色综合一二三四| 国产精品久久福利| 亚洲福利视频一区| 欧美一区二区视频在线观看2020| 一区二区欧美亚洲| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 亚洲综合视频在线| 久久综合亚州| 国产一级精品aaaaa看| 亚洲天堂av在线免费| 欧美精品一区二区视频| 在线观看欧美一区| 亚洲一级免费视频| 久久综合给合| 欧美精品性视频| 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久| 欧美福利视频一区| 在线日韩日本国产亚洲| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 一区二区三区精品久久久| 欧美视频一区二区三区…| 国产在线播精品第三| 欧美精品日韩三级| 久久久久久久久一区二区| 欧美成人免费全部| 亚洲电影下载| 一区二区三区三区在线| 欧美xxx成人| 99精品国产高清一区二区| 久久综合影视| 亚洲欧美视频一区| 老司机凹凸av亚洲导航| 亚洲欧洲av一区二区| 欧美日韩精品综合在线| 久久福利精品| 亚洲精品中文字幕有码专区| 久久久久久久综合| 亚洲精品日韩在线| 亚洲资源在线观看| 久久精品视频在线观看| 韩国久久久久| 午夜在线播放视频欧美| 午夜精品福利一区二区三区av| 黄色成人片子| 久久精品国产综合| 亚洲一区欧美一区| 亚洲国产成人久久| 欧美日韩亚洲系列| 欧美日韩在线视频一区| 亚洲一区二区三区精品动漫| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 午夜精品福利一区二区三区av| 国产一区视频在线看| 国产又爽又黄的激情精品视频| 99re热精品| 亚洲欧美中文在线视频| 欧美二区在线播放| 久久精品亚洲国产奇米99| 欧美日本不卡视频| 国产精品每日更新| 欧美xx视频| 欧美日本不卡| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 欧美在线一二三四区| 亚洲欧美日韩区| 国产精品男人爽免费视频1| 亚洲精品国偷自产在线99热| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 国产精品腿扒开做爽爽爽挤奶网站| 久久精品欧美日韩精品| 国产精品久久久久久久久久尿| 久久久久久夜精品精品免费| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 久久一区视频| 国产综合色在线| 欧美一区二区三区视频免费播放| 亚洲精品一品区二品区三品区| 欧美视频三区在线播放| 欧美v亚洲v综合ⅴ国产v| 美国十次了思思久久精品导航| 国模一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区| 国产精品视频在线观看| 欧美日韩八区| 欧美精品一区视频| 欧美综合国产精品久久丁香| 日韩午夜电影在线观看| 欧美大胆成人| 亚洲日本成人| 欧美在线网站| 欧美激情亚洲国产| 欧美一级艳片视频免费观看| 亚洲天堂免费在线观看视频| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 亚洲国产精品欧美一二99| 国产精品欧美日韩一区| 99热免费精品在线观看| 欧美jjzz| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版| 亚洲电影免费观看高清完整版| 欧美日韩国产精品专区| 亚洲免费网址| 国模叶桐国产精品一区| 亚洲福利视频一区二区| 亚洲欧美精品伊人久久| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 久久精品99无色码中文字幕| 在线观看免费视频综合| 亚洲成色www久久网站| 国产日韩一区在线| 国产一区二区欧美日韩| 亚洲网站在线看| 欧美性猛交xxxx免费看久久久| 国产精品美女一区二区| 老牛嫩草一区二区三区日本| 一二三区精品| 日韩亚洲精品电影| 国产一区二区黄| 国产亚洲精久久久久久| 欧美三级资源在线| 麻豆成人91精品二区三区| 欧美激情va永久在线播放| 亚洲日本va在线观看| 在线看日韩av| 国产亚洲日本欧美韩国| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 亚洲精品日韩激情在线电影| 欧美久久影院| 欧美成人日本| 免费在线亚洲| 亚洲精品视频在线看| 黄色亚洲大片免费在线观看| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 国产一区二区三区日韩欧美| 久久久久在线观看| 欧美激情精品久久久久| 国产日韩欧美精品综合| 亚洲免费视频网站| 黄网动漫久久久| 一区二区在线视频| 国产色产综合产在线视频| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 欧美国产日韩一区二区三区| 奶水喷射视频一区| 99成人在线| 亚洲国产日韩欧美在线图片| 亚洲第一视频网站| 国产亚洲欧美一区二区三区| 一本大道久久a久久综合婷婷| 欧美日韩亚洲高清| 国产一区二区高清不卡| 国产中文一区二区三区| 久久国产精品久久久久久久久久| 久久精品国产精品亚洲| 欧美日韩免费观看一区三区| 欧美日韩国产精品一卡| 国产精品一区二区在线观看| 国产亚洲福利社区一区| 欧美激情一区二区三区四区| 黄网动漫久久久| 亚洲第一精品电影| 欧美一区二区日韩一区二区| 亚洲欧美在线另类| 国产真实精品久久二三区| 久久av资源网站| 欧美成人免费视频| 亚洲久久成人| 99在线观看免费视频精品观看| 午夜精品久久久久久久久久久| 亚洲欧洲日夜超级视频| 亚洲欧美成人网| 亚洲精品在线观| 亚洲国产日韩一级| 麻豆91精品| 美女尤物久久精品| 亚洲综合色在线| 免费一区二区三区| 伊人久久婷婷色综合98网| 娇妻被交换粗又大又硬视频欧美| 欧美日韩午夜| 国产一区二区电影在线观看| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 欧美国产精品久久| 久久国产88| 亚洲伊人色欲综合网| 久久久国产精品亚洲一区| 黄色av日韩| 亚洲精品一二| 国产一区二区视频在线观看| 国语自产精品视频在线看8查询8| 欧美中文字幕在线| 99伊人成综合| 麻豆精品一区二区综合av| 亚洲国产成人porn| 激情久久中文字幕| 久久国产精品久久久久久电车| 在线看国产一区| 亚洲国产高清aⅴ视频|