电力电子技术第6章.软开关技术课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《电力电子技术第6章.软开关技术课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电力 电子技术 开关 技术 课件
- 资源描述:
-
1、第第6章章 软开关技术软开关技术6.1 软开关的基本概念1、硬开关及其缺点 变流电路中的电力电子开关不是理想器件。开通时,开关管的电压不是立即降到零,同时它的电流也不是立即上升到负载电流,有一个上升时间。在这段时间里,开关元件承受的电压和流过的电流有一个交叠区,会产生开关损耗,称之为开通损耗,其波形如图6-1(a)所示。同样,在开关关断时,开关管的电流也有一个下降过程,电压也有一个上升时间,电压和电流的交叠产生的开关损耗称之为关断损耗,其波形如图6-1(b)所示。开关器件在开关过程中产生的开通损耗和关断损耗,统称为开关损耗。具有这种开关过程的开关称为硬开关。硬开关进行开关转换时存在的缺点:1)
2、开关损耗大,限制了开关器件的工作频率。2)方波工作方式会产生电磁干扰,存在较大的du/dt和di/dt。3)在桥式电路中,存在着上、下桥臂直通的短路问题。图图6-1(b)关断关断波形波形和和损耗损耗图图6-1(a)开通波形开通波形和和损耗损耗2、软开关及其优点、软开关及其优点 在原来的开关电路中,通过增加小电感、小电容及辅助开关等谐振元件,构成开关器件的辅助换流网络,在开关过程前后引入谐振过程。开关管开通前使其承受的电压先降为零,或关断前使其电流先降为零,就可消除开关过程中电压、电流的重叠,降低电压变化率du/dt或电流变化率di/dt,从而大大减少甚至消除开关损耗和开关噪声,这样的电路称为软
3、开关电路。(1)零电压开关 开关开通前使其两端电压为零,则开通时就不会产生损耗,该方式称为零电压开通,简称零电压开关,如图6-2(a)所示。(a)开通波形开通波形 (b)关断波形关断波形图图6-2 软开关时电压和电流理想化波形及其开关损耗软开关时电压和电流理想化波形及其开关损耗(2)零电流开关 开关器件关断前使其电流为零,则开关关断时不会产生损耗,这种关断方式称为零电流关断,简称零电流开关。如图6-2(b)所示。3、软开关电路与缓冲电路的区别软开关电路与缓冲电路的区别 缓冲电路也可以减少器件的开关损耗、降低电压峰值和电流峰值、改善du/dt或di/dt。在开关器件回路中串联电感L等元件,构成开
4、通缓冲电路,开关器件导通时,它可以减缓电流的上升速度,抑制di/dt,降低开通损耗,当L足够大时近似为零电流开通,如图6-3(a)所示。在开关器件的两端并联电容C等元件,构成关断缓冲电路,开关器件关断时,它可以减缓器件电压上升速度,抑制du/dt,降低关断损耗,当C足够大时近似为零电压关断,如图6-3(b)所示。(a)开通波形开通波形 (b)关断波形关断波形图图6-3 硬开关加缓冲电路时电压和电流理想化波形及其开关损耗硬开关加缓冲电路时电压和电流理想化波形及其开关损耗(2)缓冲电路虽减少了开关损耗,但把缓冲电路自身的损耗加进去,整体功耗还是增加了,且这种损耗随频率的增加也在增加。缓冲电路只是部
5、分地改善了开关器件的工作条件,不能提高整体效率。故不将缓冲电路列为软开关技术。6.2 软开关电路的分类软开关电路的分类 1、软开关技术分类:根据发展历程,可将其分为4大类:(1)全谐振型变换电路。也称谐振型变换电路。按谐振类型分,可分为串联谐振和并联谐振电路两类。按负载与谐振电路的连接关系分,又可分为串联负载和并联负载谐振电路。(2)准谐振变换电路。可分为零电压开关准谐振电路、零电流开关准谐振电路、零电压开关多谐振电路和用于逆变器的谐振直流环节电路等4类。(3)零开关PWM电路。可分为零电压开关PWM变换电路和零电流开关PWM变换电路两类。(4)零转换PWM变换电路。它可分为零电压转换PWM变
6、换电路和零电流转换PWM变换电路两类。2、软开关电路的软开关电路的基本单元基本单元 图6-4是软开关电路的基本开关单元,每一种软开关电路都可以用于降压型、升压型等不同电路。图图6-4 基本开关单元的概念基本开关单元的概念 下面分别介绍准谐振电路、零开关PWM电路和零转换PWM电路三类软开关变换电路。1、准谐振电路(、准谐振电路(QRC)准谐振变换电路是在主开关电路中串、并联小电感和小电容,这类变换电路的特点是谐振元件只参与能量变换的某个阶段,而不是全程参与,谐振电路中的电压或电流波形为正弦半波,因此称之为准谐振。准谐振电路可以分为:1)零电压开关准谐振电路(Zero-Voltage-Switc
7、hing QuasiReson-ant Converter-ZVSQRC);2)零电流开关准谐振电路(Zero-Current-Switching QuasiReson-ant Converter-ZCSQRC);3)零电压开关多谐振电路(Zero-Voltage-Switching MultiReson-ant Converter-ZVSMRC);4)用于逆变器的谐振直流环节电路(Resonant DC Link)。图6-5给出了前三种软开关电路的基本开关单元,谐振直流环节的电路见图6-10。图图6-5 准谐振电路的基本开关单元准谐振电路的基本开关单元 2、零开关、零开关PWM电路电路 零开
8、关PWM变换电路是在准谐振变换电路基础上,增加了辅助开关而形成的。辅助开关用于控制谐振的开始时刻,使谐振仅发生于开关过程前后,这样,电路就可以采用恒频控制方式即PWM控制方式。零开关PWM电路可分为:1)零电压开关PWM电路(Zero-Voltage-Switching PWM Con -verter-ZVSPWM);2)零电流开关PWM电路(Zero-Current-Switching PWM Con -verter-ZCSPWM)。同准谐振电路相比,这类电路的优势是:电压和电流基本上是方波,只是上升沿和下降沿较缓,开关承受的电压明显降低,电路可以采用开关频率固定的PWM控制方式。要实现软开
9、关的PWM控制,只需控制Lr与Cr的谐振时刻。其方法是:要么在适当时刻先短接谐振电感,在需要谐振的时刻再断开;要么在适当时刻先断开谐振电容,在需要谐振的时刻再接通。由此得到不同形式的零开关PWM电路的基本开关单元,如图6-6所示,其中S1为辅助开关。图图6-6 零开关零开关PWM电路的基本开关单元电路的基本开关单元3、零转换、零转换PWM电路电路准谐振变换器的谐振电感和谐振电容一直参与工作;零开关PWM变换器的谐振元件虽不一直工作,但谐振电感却串在主回路中,损耗较大。为克服这些缺陷,提出了零转换PWM变换器。虽这类变换器也采用对谐振时刻进行控制来实现PWM控制,但与零开关变换器相比具有更突出的
10、优点:(1)辅助电路只在开关管开关时工作,其它时候不工作,且辅助电路不是串在主回路中,而是与主回路并联,从而减小了辅助电路的损耗;(2)由于辅助谐振电路与主开关并联,因此输入电压和负载电流对辅助电路的谐振影响很小,电路在很宽的输入电压范围内并从零负载到满载都能工作在软开关状态。这是它与零开关PWM变换器的根本区别。零转换PWM电路可以分为:1)零电压转换PWM电路(Zero-Voltage-Transition PWM Con-verter-ZVT PWM);2)零电流转换PWM电路(Zero-Current-Transition PWM Con-verter-ZCT PWM)。这两种电路的基
11、本开关单元如图6-7所示。图图6-76.3 典型的软开关电路典型的软开关电路6.3.1 准谐振(QRC)变换电路1、零电压开关准谐振电路(ZVS-QRC)(1)电路结构 图6-8(a)为Buck ZVS-QRC变换电路的电气原理图。假设电路中的所有元件均为理想元件,并且LLr,L足够大,在一个开关周期中其电流基本保持不变,为I0。这样,L、C以及负载电阻可看成是一个电流为I0的恒流源。工作波形如图6-8(b)所示。下面逐段分析降压式半波型ZVS-QRC的工作过程,在t0时刻之前,开关S为通态,为负载提供电流I0。2、工作过程、工作过程图图6-8 Buck ZVS-QRC的电路图和主要工作波形的
12、电路图和主要工作波形(1)t0时刻,关断时刻,关断S,Cr充电,由于充电,由于Cr的电压是从零开始上升的,的电压是从零开始上升的,故故S为零电压关断。为零电压关断。(2)t0t1期间:期间:Cr以恒流以恒流I0充电,充电,ucr线性上升,线性上升,VD两端电压逐两端电压逐渐下降;直到渐下降;直到t1时,时,uVD=0,VD导通,导通,iLr开始下降。开始下降。(3)t1t2期间:期间:Lr与与Cr谐振,谐振,Lr对对Cr充电,充电,ucr不断上升,在不断上升,在t2时时刻刻Cr充电到谐振峰值充电到谐振峰值ucr=Ui+I0 Zr,其中,其中 ;而;而iLr则下降到零。则下降到零。(4)t2t3
13、期间:期间:t2时刻后,时刻后,Cr向向Lr放电,放电,iLr改变方向,改变方向,ucr不断不断下降,直到下降,直到t3时刻,时刻,ucr=Ui,iLr达到反向谐振峰值。达到反向谐振峰值。(5)t3t4期间:期间:t3时刻后,时刻后,Lr向向Cr反向充电,反向充电,ucr继续下降,直继续下降,直到到t4时刻时刻ucr=0。rrrCLZ(6)t4t5期间:Lr经VDS放电,ucr被钳位于零,Lr两端电压为Ui。iLr线性衰减,到t5时刻iLr=0。这一时段S两端电压为零,这期间开通S,则为零电压开通。(7)t5t6期间:S为通态,iLr线性上升,直到t6时刻iLr=I0,VD关断。此后S为通态,
14、提供I0,VD为断态,直到下一开关周期。2 2、零电流开关准谐振电路(、零电流开关准谐振电路(ZCS-QRCZCS-QRC)(1 1)电路结构)电路结构 图6-9(a)为降压斩波器(Buck)中常用的全波型ZCS-QRC零电流开关准谐振电路图。假设电路中的所有元 件 均 为 理 想 元 件,且LLr,L足够大,在一个开关周期中其电流保持不变,为I0。这样,L、C以及负载电阻可看成一个电流为I0的恒流源。图图6-9(a)电路拓扑电路拓扑 图图6-9(b)主要工作波形主要工作波形2、工作过程、工作过程ZCS-QRC的工作波形如图6-9(b)所示,工作过程如下:(1)在t1时刻,开关管S加驱动信号,
15、开始导通,由于Lr 的限流作用,S为零电流开通。(2)t1t2期间:VD为 I0续流,ucr=0,iLr线性上升,diLr/dt=Ui/Lr。t2时刻,iLr上升到I0。(3)t2t3期间:Lr与Cr谐振,iLr自I0上升到峰值又回到I0,为正弦半波;在t3时刻,Cr充电到峰值ucr=2Ui。2、工作过程、工作过程(4)t3t4期间:iLr电流继续下降,Cr放电,共同为负载提供I0,在t4时刻iLr下降到零。(5)t4t5期间:Cr放电为负载提供I0,同时与Lr反向谐振,形成反向iLr,iLr流过二极管VD,到t5时iLr回到零。可见,在t4t5期间,VD导通,开关管S中的电流为零,这时关断S
16、,则S是零电流关断。3 3、谐振直流环节电路、谐振直流环节电路(1 1)电路结构)电路结构 该电路是交-直-交变换器的中间直流环节(DC-Link),其电路结构如图6-10(a)所示。它是在直流环节中引入辅助谐振回路Lr和Cr,使电路中逆变环节输入的直流电压不是恒定的直流,而是脉冲电压与零电压交替出现的高频谐振电压,这样逆变器的桥臂开关可以实现零电压转换。逆变器的负载常为电感性,且与谐振过程相比,感性负载的电流变化非常缓慢,负载电流可视为常量I0。其主要工作波形如图6-10(b)所示。2、工作过程、工作过程一个开关周期共有2个工作阶段,各阶段工作过程分析如下:在t0时刻之前,S导通,iLr经S
17、续流,iLrI0。(1)t0t1期间:t0时刻,开关管S关断,Lr和Cr发生谐振,iLr对Cr充电,Cr上的电压上升,在t1时刻,ucr达到Ui,iLr达到峰值,随后iLr继续向Cr充电。图图6-10 谐振直流环电路的等效电路及理想化波形谐振直流环电路的等效电路及理想化波形(2)t1t2期间:t1时刻后,iLr继续向Cr充电。直到t2时刻,iLr=I0,ucr达到谐振峰值。(3)t2t3期间:t2时刻后,ucr接着向Lr和L放电,iLr降低,到零后反向,直到t3时刻ucr=Ui,iLr达到反向谐振峰值。(4)t3t4期间:自t3时刻开始,iLr从反向谐振峰值衰减,ucr继续下降,t4时刻,uc
展开阅读全文