1引言
推挽電路因控制簡(jiǎn)單、無(wú)直通現(xiàn)象等優(yōu)點(diǎn),在中、低電壓輸入變換器中得到廣泛應(yīng)用,但推挽電路中兩個(gè)開(kāi)關(guān)管處于硬開(kāi)關(guān)狀況,隨著開(kāi)關(guān)頻率的增高,開(kāi)通功耗較大[1]。橋臂換向軟開(kāi)關(guān)" title="軟開(kāi)關(guān)">軟開(kāi)關(guān)在橋式變換器(包括半橋變換器)中得到廣泛應(yīng)用,如移相全橋軟開(kāi)關(guān)電路[2],但橋臂換向軟開(kāi)關(guān)無(wú)法在推挽電路中應(yīng)用,雖然文獻(xiàn)[3],[4]對(duì)推挽軟開(kāi)關(guān)作過(guò)探討,但它只能應(yīng)用于雙管推挽電路,且增加一只開(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通損耗,這對(duì)低電壓輸入的推挽電路是不適宜的。
針對(duì)這種情況,本文通過(guò)分裂次級(jí)直流濾波電感,再將其等效到初級(jí)實(shí)現(xiàn)推挽電路的零電壓開(kāi)通軟開(kāi)關(guān)技術(shù)。
2電路拓樸結(jié)構(gòu)及工作原理
2.1主電路拓樸結(jié)構(gòu)
電感分裂式" title="電感分裂式">電感分裂式推挽換向" title="推挽換向">推挽換向軟開(kāi)關(guān)的主電路結(jié)構(gòu)及其開(kāi)關(guān)管的控制方式如圖1(a)及圖1(b)所示。它與一般的推挽電路不同之處有兩點(diǎn):一是次級(jí)濾波電感分裂為兩個(gè)(L1=L2=L),二是變壓器次級(jí)給出兩個(gè)去磁繞組LN3、LN4,它與V3、V4、L1、L2一起構(gòu)成去磁回路。
2.2工作原理
其電路可分為如下幾個(gè)工作過(guò)程:
?。?)t0~t1階段,即開(kāi)關(guān)管S1導(dǎo)通期間,變壓器次級(jí)LN2產(chǎn)生下正上負(fù)的感應(yīng)電壓,變壓器向負(fù)載傳輸能量,此時(shí)變壓器次級(jí)LN2、二極管V2、電感L2和負(fù)載形成回路。t1時(shí)刻,S1關(guān)斷,S1兩端電壓被電容C1箝位不能突變,所以S1是軟關(guān)斷。
?。?)t1~t2階段,t1時(shí)刻,S1關(guān)斷,LP2、GB、V6形成初級(jí)勵(lì)磁泄放回路。同時(shí)在LN3兩端產(chǎn)生上正下負(fù)的感應(yīng)電壓,此時(shí)二極管V3導(dǎo)通,電感L2、與負(fù)載R和變壓器次級(jí)LN3形成iL2續(xù)流回路。t2時(shí)刻,S2被驅(qū)動(dòng)。設(shè)此時(shí)iL2電流未泄放到零,初級(jí)V6仍為導(dǎo)通狀態(tài),S2兩端電壓為零,是零電壓開(kāi)通。
?。?)t2~t3階段,仍是iL2續(xù)流階段,t3時(shí)刻,iL2泄
(a)主電路圖(b)開(kāi)關(guān)管的控制信號(hào)
圖1主電路及開(kāi)關(guān)管的控制信號(hào)圖
圖2主電路的等效拓樸結(jié)構(gòu)
(a)t0~t1階段(b)和t1~t1階段
放完畢。
?。?)t3~t4階段,t3時(shí)刻,iL2=0,LP2上電流換向,變壓器次級(jí)繞組LN1兩端產(chǎn)生上正下負(fù)的感應(yīng)電壓,二極管V1導(dǎo)通。
t4時(shí)刻以后,重復(fù)上半周工作過(guò)程。
綜合上述過(guò)程,可以看出該電路實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)的基本原理及特點(diǎn):
?。?)在S1、S2都不導(dǎo)通期間(t1~t2,t4~t5),L1(L2)的續(xù)流電流耦合到初級(jí),形成V5、V6換向電流,這個(gè)電流能維持到S1、S2的驅(qū)動(dòng)脈沖到來(lái),就可以實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通。
?。?)分裂的L1、L2電流疊加對(duì)負(fù)載為連續(xù)狀態(tài)。故L1、L2的綜合效果是一直流濾波電感,但單個(gè)電感L1或L2的電流在整個(gè)周期是不連續(xù)的,在S1或S2開(kāi)通期間呈交流電感性質(zhì),所以它和橋臂換向性串聯(lián)在初級(jí)的電感所起的作用一樣。
3基本關(guān)系式
3.1主要關(guān)系式
依據(jù)上述電路的工作過(guò)程,得到各換向階段的等效電路如圖2所示。
(1)t0~t1階段:變壓器傳輸能量階段,此時(shí)的等效拓樸結(jié)構(gòu)如圖2(a)所示。 圖中是變壓器初級(jí)漏感和次級(jí)電感的等效電感,為變壓器次級(jí)負(fù)載折合到初級(jí)的等效負(fù)載,為變壓器次級(jí)電容折合到初級(jí)的等效電容,則流過(guò)等效負(fù)載和等效漏感的電流iL2滿足方程:(1)
電路的初始條件為:iL2(t0)=0UC(t0)=Umin
可求得該電路的解為:(2)式中
?。?)當(dāng)t1~t3階段:續(xù)流階段,其等效電路為圖2(b)所示。
次級(jí)回路的狀態(tài)方程為:(3)
邊界條件:iL(t2)=ILP,uC(t2)=UOP(ILP為峰值電流,UOP為峰值電壓)。若電路是理想的,即,這里假設(shè)uC(t)=常數(shù),則求解式(3)得到:(4)
iL2的續(xù)流時(shí)間為:(5)
3.2問(wèn)題及分析
?。?)由式(5)可以看出,只要△t>(t3-t1)時(shí),電路就可實(shí)現(xiàn)零電壓軟開(kāi)關(guān)技術(shù)。
(2)由等效電路圖2(b)及式(2)可以看出L1(L2)在電路中實(shí)質(zhì)上起到了橋臂換向中的換向交流電感作用,因此它也存在占空比丟失問(wèn)題[4]。
(3)由于L1(L2)的開(kāi)通電流與續(xù)流電流的等效回路參數(shù)基本相同,當(dāng)NLN3=NLN1=NLN2時(shí),極易造成初級(jí)S1(S2)電流為鋸齒波電流,它加大了開(kāi)關(guān)器件的電流應(yīng)力。雖然可以通過(guò)改變(NLN1/NP)的比值來(lái)改變續(xù)流時(shí)間△t,但不是理想辦法。如何構(gòu)造一個(gè)可控的電感L1(L2)是該電路進(jìn)一步改進(jìn)的方法。
4仿真" title="仿真">仿真結(jié)果
圖3相關(guān)的電壓、電流和驅(qū)動(dòng)波形
圖4開(kāi)關(guān)管功耗與負(fù)載功率
為了檢驗(yàn)本文提出的電感分裂式推挽換向軟開(kāi)關(guān)電路的工作狀況,運(yùn)用PSPICE電子線路仿真軟件進(jìn)行了仿真。
仿真所用電參數(shù)為:
電感L1=L2=0.1mH,電容C5=C6=0.6μF,負(fù)載R=10Ω。
圖3給出了仿真時(shí)開(kāi)關(guān)管的電壓、電流及S2的驅(qū)動(dòng)波形。圖4給出了開(kāi)關(guān)管的功率損耗波形及輸出平均功率波形。
由圖3(d)可以看出開(kāi)關(guān)管的電壓為零時(shí),開(kāi)關(guān)管才開(kāi)通,即零電壓開(kāi)通,此時(shí)如圖3(b)所示開(kāi)關(guān)管電流為零,圖3(c)為變壓器次級(jí)電感LN3的電壓波形,圖3(a)為電感L1、L2的電流波形,可以看出電感電流在換向期間,變壓器次級(jí)電壓的變化情況。
圖4為開(kāi)關(guān)管的功耗分析,從圖4(a)及(b)可以看出,當(dāng)開(kāi)關(guān)管開(kāi)通時(shí),開(kāi)關(guān)管功耗為零,計(jì)算圖4(a)及(b)的功耗,其開(kāi)關(guān)管的功耗很小,可見(jiàn)其效率很高。
5結(jié)論
本文提出的這種電感分裂式推挽換向軟開(kāi)關(guān)技術(shù),具有其優(yōu)點(diǎn),特別適用于中、低功率場(chǎng)合,但由于存在占空比丟失現(xiàn)象,如何形成可控電感L1(L2),有待于進(jìn)一步研究。
參考文獻(xiàn)
1關(guān)宇東,張群.PWM相位調(diào)制集成片ML4818及其應(yīng)用.電力電子技術(shù),1995;(2)
2張國(guó)安,朱忠尼.一種新型的移相推挽式軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究.全國(guó)電工技術(shù)年會(huì)電力電子學(xué)會(huì)第6次全國(guó)學(xué)術(shù)會(huì)議文集
3張國(guó)安、朱忠尼一種雙管推挽諧振軟開(kāi)關(guān)研究電力電子技術(shù)1997;(4)
4楊旭,王兆安.一種零電壓過(guò)渡全橋軟開(kāi)關(guān)電路的研究.全國(guó)電工技術(shù)年會(huì)電力電子學(xué)會(huì)第6次全國(guó)學(xué)術(shù)會(huì)議文集