大功率高频开关电源变压器的优化设计(51页).doc
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1、-大功率高频开关电源变压器的优化设计-第 43 页国内图书分类号:TM433西 南 交 通 大 学研 究 生 学 位 论 文大功率高频开关电源变压器的优化设计年 级 二OO六级 姓 名 张朋朋 申请学位级别 工 学 硕 士 专 业 物理电子学 指 导 教 师 刘庆想 教授 二OO九年 五 月Classified Index:TM433Southwest Jiaotong UniversityMaster Degree ThesisOPTIMUM DESIGN OF HIGH-POWER HIGH-FREQUENCY SWITCHING POWER SUPPLY TRANSFORMERGrade
2、: 2006Candidate: Zhang PengPengAcademic Degree Applied for: Master DegreeSpeciality: Physical ElectronicsSupervisor: Liu Qingxiang9西南交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1保密,在 年解密后适用
3、本授权书;2不保密,使用本授权书。(请在以上方框内打“”)学位论文作者签名: 指导老师签名:日期: 日期:西南交通大学学位论文创新性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。本学位论文的主要创新点如下:采用三维有限元技术计算了高频变压器中的分布参数,提出一种根据充电电流波形测量分布电容的方法。学位论文作者签名: 日期: 摘 要随着电源技术的不断发展,高频化和高功率密度化已成
4、为开关电源系统的研究方向和发展趋势。变压器是开关电源的核心部件,并且随着频率和功率的不断提高,其对电源系统的性能产生影响也日益重要。因此,大功率高频变压器的优化设计是实现开关电源发展目标的关键。本文针对大功率高频谐振式电容器充电电源变压器进行优化设计,从减小电源系统体积、提高电源系统效率的角度出发,寻求高频变压器的优化方法。首先本文分析了谐振式开关电源变压器所处的工作状态,比较了不同矩形比磁心材料在该工作状态下磁通密度的工作范围,为高频变压器磁心材料的选取提供了指导原则。然后在对变压器磁心和绕组进行详细分析的基础上,用MATLAB软件编写了变压器损耗、分布参数、体积和重量的计算程序,从解析角度
5、出发,初步实现了高频变压器的优化设计。接着本文采用有限元软件ANSYS对高频变压器中难以准确解析计算的分布参数、温度场和电场分布进行了三维仿真分析,从仿真结果可以更准确地得到了漏感和分布电容值,并可以直观地观察变压器内部温度场和电场的空间分布,为变压器的冷却系统和绝缘设计提供了数据支持,且缩短了设计周期,降低了研制成本;在此基础上对初步优化后的变压器参数进行调整,完成设计。最后本文根据解析法所得优化结果,结合ANSYS仿真分析,对42kW高频变压器进行了优化设计,并通过实验测试验证了设计的合理性。关键词:大功率 高频 开关电源变压器 优化设计 ANSYSAbstractWith the con
6、tinuous development of power technology, high-frequency and high power density switching power supply has become the direction of the research and development trends. Transformer is an essential component in switching power supply, and its impact on the performance of the system also become increasi
7、ngly important with higher frequency and higher power levels. Therefore, the optimal design of high-power high-frequency transformer design is quit pivotal to the goals above.The optimal design aims at high-power high-frequency resonant capacitor charging power supply(CCPS) transformer, and optimal
8、method is sought from the reducing volume and improving efficiency of power supply system point of view in this thesis. First, the working state of resonant CCPS transformer is analyzed, and a guiding principle of core material selection is provided, which is based on the comparing material magnetic
9、 flux density working range with different rectangular ratio in this state. Secondly, on the basis of detailed analysis on the core and winding in transformer, a program to calculate losses, distribution parameters, volume and weight, is written using the Matlab software. Then optimal design of high
10、-frequency transformer has been realized initially from the analytical point of view. Thirdly, three-dimensional simulation is studied to analyze distribution parameters, electric field and temperature field distribution which are difficult to calculate accurately using analytical method. From the s
11、imulation results, more accurate leakage inductance and distributed capacitance value can be gotten, besides temperature field and electric field spatial distribution can be observed directly, which shortening the design cycle, reducing the development cost, and providing data to support transformer
12、 insulation and cooling systems design. Then transformer design is completed after the adjustment of parameters gotten by initial optimal design. So the optimization results are obtained based on analytical method and ANSYS simulation analysis. Finally 42kW high-frequency transformers are produced,
13、and the reasonableness of optimal design is verified through lab experiments.Key words: high power, high frequency, switching mode power supply transformer, optimum design, ANSYS目录第1章 绪论11.1 本课题的研究背景及意义11.2 国内外研究现状11.3 本文主要研究内容4第2章 高频开关电源的工作原理52.1 高频开关电源的构成及分类5串联谐振CCPS工作原理52.2.1 串联谐振CCPS充电过程分析62.2.2
14、 串联谐振CCPS输出特性分析10第3章 高频开关电源变压器的优化设计13变压器工作原理及分类133.2 高频开关电源变压器磁心分析133.2.1 软磁材料的发展历程133.2.2 串联谐振CCPS对磁心材料的要求153.2.3 磁心损耗特性20高频开关电源变压器绕组分析213.3.1 绕组损耗213.3.2 绕组结构223.4 高频开关电源变压器的优化设计243.4.1 设计参数243.4.2 优化设计27第4章 基于ANSYS的高频变压器仿真研究334.1 有限元法及ANSYS简介334.1.1 有限元法简介334.1.2 ANSYS简介344.2 高频变压器的仿真研究354.2.1 高频
15、变压器漏感的仿真研究364.2.2 高频变压器分布电容的仿真研究394.2.3 高频变压器热仿真研究404.2.4 高频变压器电场仿真研究43第5章 大功率高频开关电源变压器的研制与应用455.1 参数测试45漏感的测量455.1.2 分布电容的测量465.2 CCPS中的应用及分析47结论49致谢50参考文献51附录155附录258攻读硕士学位期间发表的论文61第1章 绪论1.1 本课题的研究背景及意义开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、发热量低、性能稳定等优点被广泛应用于工业、民用及军事电子设备的各个领域,成为现代电子设备的重要组成部分,近年来已成为世界各主要国家尤其是发达国家研究的热点
16、,其发展趋势和追求目标是频率和功率密度的不断提高123。高频变压器是开关电源的核心部件,是实现能量转换和传输的主要器件,又是开关电源体积和重量的主要占有者和发热源,一般占开关电源总体积的25%并超过总重量的30%4;随着开关电源的高频化,变压器的分布参数对电源系统性能的影响变得越来越重要5;同时大功率化带来的绝缘和散热问题,也增加了高频变压器的设计难度,并成为影响开关电源系统的寿命和可靠性的重要因素6。因此,高频变压器的优化设计是实现开关电源高频化和高功率密度化目标的关键。1.2 国内外研究现状20世纪60年代以前,人们普遍采用的是线性调节器式直流稳压电源,即传统的线性电源,这类电源由于串联晶
17、体管的高损耗和工频变压器较大的体积和重量,使得其效率低、很难实现小型化,功率密度一般仅为。20世纪60年代,开关调节器式直流稳压电源(开关电源)由于具有功率转换效率高、稳压范围宽、功率密度比大、重量轻等优点,取代了线性电源。1964年,日本NEC杂志发表了两篇具有指导性的文章:一篇为“用高频技术使AC/DC电源小型化”;另一篇为“脉冲调制用于电源小型化”。这两篇文章指明了开关电源小型化的研究方向,即高频化和脉冲宽度调制技术。1973年,美国摩托罗拉公司发表了一篇题为“触发起20kHz的革命”的文章,从此在世界范围内掀起了高频开关电源的开发热潮,并将DC/DC转换器作为开关调节器用于开关电源,使
18、电源的功率密度由增加到。1980年以前,DC/DC转换器的开关频率为2050kHz,从20世纪80年代起,由于一些新功率半导体开关器件、功率模块和高频磁性材料的出现,提高开关频率已成为减小开关电源体积和重量的主要手段,同时也改善了开关电源的动态性能7 89;八十年代国外开关电源的研究频率就已经在 110MHz1011;二十世纪末期,国外开关电源的功率也迅速得到提高,1030kW的大功率开关电源在产品上已很成熟,更高功率的开关电源也有很快发展,如俄罗斯研制的用于雷达发射机的140kW开关电源12。目前国外3MHz 的高频开关电源已实用化1314,200500kHz已成为输出100W以下开关电源的
19、标准开关频率,开关电源的功率密度已向的目标发展7。开关电源的高频化和高功率密度化的发展趋势增加了变压器优化设计的难度:一方面高频化缩小了变压器的体积并增加了磁心和绕组中的损耗,导致变压器发热严重且散热表面减小,这对高频变压器的散热设计提出了更高的要求;另一方面开关频率的增加导致变压器中的分布参数,即漏感和分布电容,对变换器的性能产生重要的影响。对于开关式变换器来说,漏感会引起电压尖峰,对电路中的器件产生损坏,分布电容会引起电流尖峰并延长充电时间,增大开关以及二极管的损耗,降低变压器的效率和可靠性15,因此在这种工作模式下希望尽可能的减小变压器中的分布参数;对于谐振式变换器来说,可以对变压器中的
20、分布参数加以吸收或利用,全部作为谐振参数或其中的一部分,且解决了减小漏感和保证绝缘强度这一矛盾16,因此在这种工作模式下,需要准确预测漏感和分布电容的值,以满足电源系统对谐振参数的要求。可见在高频化和高功率密度化的过程中,变压器的优化设计关键在于解决以下问题:合理选取高频磁性材料和磁心绕组的结构;准确计算磁心和绕组损耗;准确计算高频变压器漏感和分布电容;合理设计冷却系统。高频变压器中最常用的软磁材料有铁氧体、坡莫合金和非晶态合金。软磁材料在工业中的应用始于19世纪末,20世纪20年代出现了坡莫合金,40年代生产出了软磁铁氧体材料,进入70年代又兴起了非晶态软磁合金和纳米晶材料17。各种磁性材料
21、均有其特点和最佳应用环境,因此进行高频变压器设计的首要问题是根据磁心的工作条件选取最佳的磁性材料。高频变压器参数的计算方法可分为两类:一类是解析法,一类是数值模拟。1966年Dowell提出了著名的Dowell模型,用于计算交流电阻与直流电阻之间的换算系数18。应用这一模型可以方便计算绕组的高频损耗,此后众多学者又通过引入修正系数的方式对Dowell模型做了修改和发展1920。1892年Steinmetz提出了著名的用于计算磁心损耗的经验公式,该经验公式中的参数由磁心在若干频率和磁密点下的损耗测量值经曲线拟合得到。在此基础上,Mulder等人分别考虑了温度和非正弦电压波形对磁心损耗的影响,对S
22、teinmetz公式进行了修改和推广2122。此后,众多企业和科研机构分别对纳米晶合金软磁材料的损耗进行了分析,并拟合出不同频率范围下纳米晶合金的Steinmetz公式523。近年来高频变压器中分布参数的解析求解成为众多学者研究的热点,其解析公式是根据变压器中漏磁场和静电场中所存的能量通过理论推导得出的,目前已存在不同磁心结构和绕组结构下的漏感计算公式2425。高频变压器中分布电容的建模方法可归结为两类:第一类是从静电场的角度将双绕组变压器视为三端口系统,在变压器等效电路中引入六个电容来表示分布电容,它们可以通过静电场中储存的能量计算出来;第二类从分布电容对变压器带来的物理效应出发,将分布电容
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- 大功率 高频 开关 电源变压器 优化 设计 51
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