电力电子第三章 优秀课件.ppt
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1、电力电子第三章第1页,本讲稿共43页 3.1 3.1 降压斩波电路降压斩波电路 降降 压压 斩斩 波波 电电 路路(Buck Buck ChopperChopper)又又称称BuckBuck变变换换器器(Buck(Buck Converter)Converter)电电路路如如图所示。图所示。图图中中使使用用一一只只全全控控器器件件作作为为主主控控开开关关。(主主控控器器件件也也可可选用选用MOSFETMOSFET、GTRGTR、GTOGTO)第2页,本讲稿共43页3.1.1 3.1.1 工作原理工作原理a.0tta.0tt1 1 当当开开关关的的栅栅板板加加控控制制脉脉冲冲后后,V V闭闭合合
2、,则则直直流流电电源源E E经经开开关关V V电电感感L LR R M M构构成成回回路路。即即直直流流电电源源对对电电感感L L充电。充电。b.tb.t1 1tttt2 2 当当主主控控开开关关V V上上的的栅栅极极加加控控制制信信号号消消失失后后,V V断断开开,则则电电感感上上的的贮贮能能R RE EM MV VD D构构成成回回路路。即即负负载载R R上上的的能量由电感上的贮能供电,电感能量由电感上的贮能供电,电感L L放电。放电。3.1.2.3.1.2.基本数量关系基本数量关系假设电感假设电感L L无穷大,故在一周期内,当电路处于稳态时,负载电流在无穷大,故在一周期内,当电路处于稳态
3、时,负载电流在一个周期的初值和终值相等。一个周期的初值和终值相等。负载电压负载电压U Uo o分段表达式为:分段表达式为:第3页,本讲稿共43页故在一个周期故在一个周期T T内的负载电压内的负载电压U Uo o的平均值为的平均值为:称为占空比。称为占空比。由上式可知,输出到负载的电压平均值由上式可知,输出到负载的电压平均值U Uo o最大为最大为E E,且平均值,且平均值U Uo o随随减小减小而减小,因此该电路具有降压功能。而减小,因此该电路具有降压功能。负载电流平均值为:负载电流平均值为:若负载中若负载中L L值较小,则在值较小,则在V V关断后,负载电流可能会出现断续,实用时,关断后,负
4、载电流可能会出现断续,实用时,一般不希望出现电流断续的情况。一般不希望出现电流断续的情况。第4页,本讲稿共43页3.1.33.1.3 控制方式控制方式根根据据对对输输出出电电压压平平均均值值进进行行控控制制的的方方式式不不同同,斩斩波波电电路路可有三种控制方式:可有三种控制方式:1 1)保保持持开开关关周周期期T T不不变变,调调节节开开关关导导通通时时间间t tonon,称称为为脉脉冲冲宽宽度度调制(调制(pulse width modulationpulse width modulation,即,即PWMPWM)2 2)保保持持开开关关导导通通时时间间t tonon不不变变,改改变变开开关
5、关周周期期T T,称称为为频频率率调调制制方式或调频型,简称方式或调频型,简称PFMPFM 3 3)t tonon和和T T都可调,使占空比改变,称为混合型。都可调,使占空比改变,称为混合型。以以上上数数学学关关系系不不仅仅适适用用反反电电势势负负载载,也也适适用用于于电电阻阻性性负负载载,此此时,只要令时,只要令E EM M0 0,即可。公式仍有效。,即可。公式仍有效。第5页,本讲稿共43页3.1.1 3.1.1 降压斩波电路降压斩波电路图3-1 降压斩波电路的原理图及波形a)电路图 b)电流连续时的波形 c)电流断续时的波形v基于“分段线性”的思想,对降压斩波电路进行解析 V通通态态期期间
6、间,设负载电流为i1,可列出如下方程:(33)EERitiL=+M11dd设此阶段电流初值为I10,=L/R,得第6页,本讲稿共43页 V断态期间断态期间,设负载电流为i2,可列出如下方程:(3-5)设此阶段电流初值为I20,解上式得:当电流连续时,有:图3-1 降压斩波电路的原理图及波形a)电路图 b)电流连续时的波形 c)电流断续时的波形3.1.1 3.1.1 降压斩波电路降压斩波电路第7页,本讲稿共43页即V进入通态时的电流初值就是V在断态阶段结束时的电流值,反过来,V进入断态时的电流初值就是V在通态阶段结束时的电流值。由式(3-4)、(3-6)、(3-7)、(3-8)得出:(3-9)(
7、3-10)式中:;。由上图3-1b可知,I10和I20分别是负载电流瞬时值的最小值和最大值。把式(3-9)和式(3-10)用泰勒级数近似,可得 (3-11)上式表示了平波电抗器L为无穷大,负载电流完全平直时的负载电流平均值Io,此时负载电流最大值、最小值均等于平均值。3.1.1 3.1.1 降压斩波电路降压斩波电路第8页,本讲稿共43页从能量传递关系出发进行的推导 由于L为无穷大,故负载电流维持为Io不变电源只在V处于通态时提供能量,为在整个周期T中,负载一直在消耗能量,消耗的能量为一周期中,忽略损耗,则电源提供的能量与负载消耗的能量相等,即 (3-12)则 (3-13)在上述情况中,均假设L
8、值为无穷大,负载电流平直的情况。这种情况下,假设电源电流平均值为I1,则有 (3-14)其值小于等于负载电流Io,由上式得 (3-15)即输出功率等于输入功率,可将降压斩波器看作直流降压变压器。3.1.1 3.1.1 降压斩波电路降压斩波电路第9页,本讲稿共43页 负负载载电电流流断断续续的的情情况况:I10=0,且t=tx时,i2=0,利用式(3-7)和式(3-6)可求出tx为:(3-16)电流断续时,txtoff,由此得出电流断续的条件为:(3-17)对于电路的具体工况,可据此式判断负载电流是否连续。在负载电流断续工作情况下,负载电流一降到零,续流二极管VD即关断,负载两端电压等于EM。输
9、出电压平均值为:(3-18)Uo不仅和占空比a 有关,也和反电动势EM有关。此时负载电流平均值为 (3-19)3.1.1 3.1.1 降压斩波电路降压斩波电路第10页,本讲稿共43页3.1.2 3.1.2 升压斩波电路升压斩波电路1.升压斩波电路的基本原理升压斩波电路的基本原理 工作原理 假设L值很大,C值也很大V通时,E向L充电,充电电流恒为I1,同时C的电压向负载供电,因C值很大,输出电压uo为恒值,记为Uo。设V通的时间为ton,此阶段L上积蓄的能量为V断时,E和L共同向C充电并向负载R供电。设V断的时间为toff,则此期间电感L释放能量为稳态时,一个周期T中L积蓄能量与释放能量相等 (
10、3-20)图3-2 升压斩波电路及其工作波形a)电路图 b)波形第11页,本讲稿共43页化简得:(3-21),输出电压高于电源电压,故称该电路为升升压压斩波电路。也称之为boost变换器升压比,调节其大小即可改变Uo大小,调节方法与3.1.1节中介绍的改变导通比a的方法类似。将升压比的倒数记 作b,即。b 和导通占空比a有如下关系:(3-22)因此,式(3-21)可表示为 (3-23)升压斩波电路能使输出电压高于电源电压的原因一是L储能之后具有使电压泵升的作用 二是电容C可将输出电压保持住3.1.23.1.2 升压斩波电路升压斩波电路第12页,本讲稿共43页以上分析中,认为V通态期间因电容C的
11、作用使得输出电压Uo不变,但实际C值不可能无穷大,在此阶段其向负载放电,Uo必然会有所下降,故实际输出电压会略低如果忽略电路中的损耗,则由电源提供的能量仅由负载R消耗,即 (3-24)该式表明,与降压斩波电路一样,升压斩波电路也可看成是直流变压器。根 据 电 路 结 构 并 结 合 式(3-23)得 出 输 出 电 流 的 平 均 值Io为 (3-25)由式(3-24)即可得出电源电流I1为:(3-26)3.1.2 3.1.2 升压斩波电路升压斩波电路第13页,本讲稿共43页3.1.2 .1.2 升压斩波电路升压斩波电路 在在分分析析升升压压斩斩波波电电路路的的工工作作原原理理,首首先先假假设
12、设电电路路中中的的电电感感值值L L很很大大,电电容容C C值值也也很大。很大。当当主主控控开开关关V V处处于于通通态态时时,电电源源E EL L主主控控开开关关V V构构成成回回路路,向向电电感感L L充充电电,此此阶段阶段L L贮能。因贮能。因L L、C C很大,故充电电流很大,故充电电流I I恒定恒定,且输出电压且输出电压U U0 0为恒值。为恒值。当当主主控控开开关关处处于于断断开开时时,电电源源构构成成回回路路,由由E E和和L L共共同同向向C C充充电电,并并向向负负载载R R提提供供能能量。量。第14页,本讲稿共43页2.升压斩波电路的典型应用升压斩波电路的典型应用一是用于直
13、流电动机传动二是用作单相功率因数校正(PFC)电路三是用于其他交直流电源中图3-3 用于直流电动机回馈能量的升压斩波电路及其及其波形a)电路图 b)电流连续时 c)电流断续时3.1.2 3.1.2 升压斩波电路升压斩波电路第15页,本讲稿共43页v用于直流电动机传动时通常是用于直流电动机再生制动时把电能回馈给直流电源实际电路中电感L值不可能为无穷大,因此该电路和降压斩波电路一样,也有电动机电枢电流连续和断续两种工作状态此时电机的反电动势相当于图3-2电路中的电源,而此时的直流电源相当于图3-2中电路中的负载。由于直流电源的电压基本是恒定的,因此不必并联电容器。3.1.2 3.1.2 升压斩波电
14、路升压斩波电路第16页,本讲稿共43页3.1.3 3.1.3 升降压斩波升降压斩波Boost-BuckBoost-Buck电路和电路和CukCuk斩斩波电路波电路1.升降压斩波电路升降压斩波电路设L值很大,C值也很大。使电感电流iL和电容电压即负载电压uo基本为恒值。基本工作原理基本工作原理V通时,电源E经V向L供电使其贮能,此时电流为i1。同时,C维持输出电压恒定并向负载R供电。图3-4 升降压斩波电路及其波形a)电路图 b)波形第17页,本讲稿共43页升降压斩波电路升降压斩波电路V断时,L的能量向负载释放,电流为i2。负载电压极性为上负下正,与电源电压极性相反,该电路也称作反极性斩波电路稳
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