高频脉宽调制技术在逆变器中的应用

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时间:2018-10-28

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1、高频脉宽调制技术在逆变器中的应用

2、第1图1HP控制方式2HP控制方式下实现ZVS的工作原理考虑到MOS管输出结电容值的离散性及非线性,每只MOS管并联一小电容,吸收其结电容在内等效为C1-C4,且C1=C2=C3=C4=Ceff;D1-D4为MOS管的体二极管,则HP软开关方式在整个输出电压的一个周期内共有12种开关状态。基于正负半周两个桥臂工作的对称性,以输出电压正半周为例,其等效电路模式如图2所示。图3给出了输出电压正半周的一个开关周期内的电路的主要波形,此时S4常通,S2关断。由于载波频率远大于输出电压基波频率,在一个开关周

3、期Ts内近似认为输出电压Uo保持不变,电感电流的相邻开关周期的瞬时极值不变。500)this.style.ouseg(this)">(a)模式A(b)模式A1(c)模式B500)this.style.ouseg(this)">(d)模式B1(e)模式C(f)模式C1图2HP软开关方式工作状态及电路模式500)this.style.ouseg(this)">图3ZVS方式主要波形1)模式A[t0,t1]S1和S4导通,电路为+1态输出模式,滤波电感电流线性增加,直到t1时刻S1关断为止。电感电流:iL(t)=500)this.sty

4、le.ouseg(this)">(1)2)模式A1[t1,t2]在t1时刻,S1关断,电感电流从S1中转移到C1和C3支路,给C1充电,同时C3放电。由于C1、C3的存在,S1为零电压关断。在此很短的时间内,可以认为电感电流近似不变,为一恒流源,则C1两端电压线性上升,C3两端电压线性下降。t2时刻,C3电压下降到零,S3的体二极管D3自然导通,结束电路模式A1。I1=iL(t1)(2)uc1(t)=500)this.style.ouseg(this)">t2(3)uc3(t)=Ud-500)this.style.ouseg(th

5、is)">t(4)3)模式B[t2,t3]D3导通后,开通S3,所以S3为零电压开通。电流由D3向S3转移,此时S3工作于同步整流状态,电流基本上由S3流过,电路处于零态续流状态,电感电流线性减小,直到t3时刻,减小到零。此期间要保证S3实现ZVS,则S1关断和S3开通之间需要死区时间tdead1。iL(t)=I1-500)this.style.ouseg(this)">t(5)tdead1>500)this.style.ouseg(this)">(6)4)模式B1[t3,t4]此时加在滤波电感Lf上的电压为-Uo,则其电流

6、开始由零向负向增加,电路处于零态储能状态,S3中的电流也相应由零正向增加,到t4时刻S3关断,结束该模式。电感电流:iL(t)=-500)this.style.ouseg(this)">t(7)5)模式C[t4,t5]与模式A1近似,S3关断,C3充电,C1放电,同理S3为零电压关断。-I0=iL(t4)(8)uc3(t)=500)this.style.ouseg(this)">t(9)uc1(t)=Ud-500)this.style.ouseg(this)">t(10)t5时刻,C1的电压降到零,其体二极管D1自然导通,进入下一

7、电路模式。6)模式C1[t5,t6]D1导通后,开通S1,则S1为零电压开通。电流由D1向S1转移,S1工作于同步整流状态,电路处于+1态回馈模式,电感电流负向减小,直到零,之后输入电压正向输出给电感储能,回到初始模式A,开始下一开关周期。此期间电感电流:iL(t)=-I0+500)this.style.ouseg(this)">(11)同理,要保证S1零电压开通,则S3关断和S1开通之间需要死区时间tdead2,类似式(6),有tdead2>500)this.style.ouseg(this)">(12)多数情况下,有I1

8、>I0,因而一般需tdead2>tdead1。3ZVS实现的条件及范围从以上的工作模式分析可知,由于电容C1及C3的存在,S1及S3容易实现ZVS关断;要实现功率管的零电压开通,必须保证有足够的能量在其开通之前抽去等效并联电容上所储存的电荷,即500)this.style.ouseg(this)">LfiL2>500)this.style.ouseg(this)">CeffUd2+500)this.style.ouseg(this)">CeffUd2=CeffUd2(13)在上面的分析中,下管总是容易实现ZVS开

9、通,因为其开通时刻总是在电感电流的瞬时最大值的时刻,即使轻载时电感储存的能量也可以保证其实现零电压开通;对于上管来说,则必须在零态续流模式中电感电流瞬时值由正变负,达到一定负向值,才能保证在下管关断时该电流可以使上管等效并联电容放电,从而实现其零电

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