西安交大电力电子技术ppt讲义第5章_直流直流变流电路.ppt
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1、第第5 5章章 直流直流变流电路直流直流变流电路 5.1 基本斩波电路基本斩波电路 5.2 复合斩波电路和多相多重斩波电路复合斩波电路和多相多重斩波电路 5.3 带隔离的直流直流变流电路带隔离的直流直流变流电路 本章小结本章小结引言引言直流直流-直流变流电路(直流变流电路(DC/DC Converter)包括)包括直接直流直接直流变流电路变流电路和和间接直流变流电路间接直流变流电路。直接直流变流电路直接直流变流电路 也称也称斩波电路(斩波电路(DC Chopper)。功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电。电。一般是指直接将直流电变为另一
2、直流电,这种情况下一般是指直接将直流电变为另一直流电,这种情况下输入与输出之间不隔离。输入与输出之间不隔离。间接直流变流电路间接直流变流电路 在直流变流电路中增加了在直流变流电路中增加了交流环节交流环节。在交流环节中通常采用变压器实现输入输出间的隔离,在交流环节中通常采用变压器实现输入输出间的隔离,因此也称为直因此也称为直交交直电路。直电路。25.1 基本斩波电路基本斩波电路 5.1.1 降压斩波电路降压斩波电路 5.1.2 升压斩波电路升压斩波电路 5.1.3 升降压斩波电路和升降压斩波电路和Cuk斩波电路斩波电路 5.1.4 Sepic斩波电路和斩波电路和Zeta斩波电路斩波电路35.1.
3、1 降压斩波电路降压斩波电路图图5-1 降压斩波电路的原理图及波形降压斩波电路的原理图及波形a)电路图)电路图 b)电流连续时的波形)电流连续时的波形 c)电流断续时的波形)电流断续时的波形 降压斩波电路(降压斩波电路(Buck Chopper)电路分析电路分析 使用一个使用一个全控型器件全控型器件V,图中为,图中为IGBT,若采用晶闸管,需设置使晶闸管关断的辅助电若采用晶闸管,需设置使晶闸管关断的辅助电路。路。设置了设置了续流二极管续流二极管VD,在,在V关断时给负关断时给负载中电感电流提供通道。载中电感电流提供通道。主要用于电子电路的供电电源,也可拖主要用于电子电路的供电电源,也可拖动直流
4、电动机或带蓄电池负载等,后两种情况动直流电动机或带蓄电池负载等,后两种情况下负载中均会出现下负载中均会出现反电动势反电动势,如图中,如图中Em所示。所示。工作原理工作原理 t=0时刻驱动时刻驱动V导通导通,电源,电源E向负载供电,向负载供电,负载电压负载电压uo=E,负载电流,负载电流io按指数曲线上升。按指数曲线上升。t=t1时控制时控制V关断关断,二极管,二极管VD续流,负载续流,负载电压电压uo近似为零近似为零,负载电流呈指数曲线下降,负载电流呈指数曲线下降,通常串接较大电感通常串接较大电感L使负载电流连续且脉动小。使负载电流连续且脉动小。45.1.1 降压斩波电路降压斩波电路基本的数量
5、关系基本的数量关系 电流连续时电流连续时 负载电压的平均值为负载电压的平均值为 负载电流平均值为负载电流平均值为 式中,式中,ton为为V处于通态的时间,处于通态的时间,toff为为V处于断态的时间,处于断态的时间,T为开关周期,为开关周期,为导通占空比,简称占空比或导通比。为导通占空比,简称占空比或导通比。电流断续时,负载电压电流断续时,负载电压uo平均值会被抬高,一般不希望出现电流断续的情平均值会被抬高,一般不希望出现电流断续的情况。况。斩波电路有三种控制方式斩波电路有三种控制方式 脉冲宽度调制(脉冲宽度调制(PWM):T不变,改变不变,改变ton。频率调制频率调制:ton不变,改变不变,
6、改变T。混合型混合型:ton和和T都可调,改变占空比都可调,改变占空比(5-1)(5-2)55.1.1 降压斩波电路降压斩波电路对降压斩波电路进行解析对降压斩波电路进行解析 基于基于分时段线性电路分时段线性电路这一思想,按这一思想,按V处于处于通态通态和处于和处于断态断态两个过程来分析,两个过程来分析,初始条件分初始条件分电流连续电流连续和和断续断续。电流连续时得出电流连续时得出式中,式中,I10和和I20分别是负分别是负载电流瞬时值的最小值和最大值。载电流瞬时值的最小值和最大值。把式(把式(5-9)和式()和式(5-10)用泰勒级数近似,可得)用泰勒级数近似,可得 平波电抗器平波电抗器L为无
7、穷大,此时负载电流最大值、最小值均等于平均值。为无穷大,此时负载电流最大值、最小值均等于平均值。(5-9)(5-10)(5-11)65.1.1 降压斩波电路降压斩波电路(3-11)所示的关系还可从能量传递关系简单地推得,一个周期中,忽略电路所示的关系还可从能量传递关系简单地推得,一个周期中,忽略电路中的损耗,则中的损耗,则电源提供的能量与负载消耗的能量相等电源提供的能量与负载消耗的能量相等,即,即 则则假设电源电流平均值为假设电源电流平均值为I1,则有,则有 其值小于等于负载电流其值小于等于负载电流Io,由上式得,由上式得 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。即输出功率等
8、于输入功率,可将降压斩波器看作直流降压变压器。(5-12)(5-13)(5-14)(5-15)75.1.1 降压斩波电路降压斩波电路电流断续时有电流断续时有I10=0,且,且t=ton+tx时,时,i2=0,可以得出,可以得出 电流断续时,电流断续时,txtoff,由此得出电流断续的条件为,由此得出电流断续的条件为 输出电压平均值为输出电压平均值为 负载电流平均值为负载电流平均值为(5-16)(5-17)(5-18)(5-19)85.1.1 降压斩波电路降压斩波电路例例5-1 在图在图5-1a所示的降压斩波电路中,已知所示的降压斩波电路中,已知E=200V,R=10,L值值极大,极大,Em=3
9、0V,T=50s,ton=20 s,计算输出电压平均值计算输出电压平均值Uo,输出,输出电流平均值电流平均值Io。解:由于解:由于L值极大,故负载电流连续,于是输出电压平均值为值极大,故负载电流连续,于是输出电压平均值为 输出电流平均值为输出电流平均值为 95.1.1 降压斩波电路降压斩波电路例例5-2 在图在图5-1a所示的降压斩波电路中,所示的降压斩波电路中,E=100V,L=1mH,R=0.5,Em=10V,采用脉宽调制控制方式,采用脉宽调制控制方式,T=20 s,当当ton=5 s时,计算输出电压平均时,计算输出电压平均值值Uo,输出电流平均值,输出电流平均值Io,计算输出电流的最大和
10、最小值瞬时值并判断负载电,计算输出电流的最大和最小值瞬时值并判断负载电流是否连续。流是否连续。解:由题目已知条件可得:解:由题目已知条件可得:当当ton=5 s时,有时,有 由于由于 所以输出电流连续。所以输出电流连续。105.1.1 降压斩波电路降压斩波电路此时输出平均电压为此时输出平均电压为 输出平均电流为输出平均电流为 输出电流的最大和最小值瞬时值分别为输出电流的最大和最小值瞬时值分别为 115.1.2 升压斩波电路升压斩波电路0iGE0ioI1a)b)图图5-2 升压斩波电路及其工作波形升压斩波电路及其工作波形a)电路图)电路图 b)波形)波形 升压斩波电路升压斩波电路 工作原理工作原
11、理 假设假设L和和C值很大。值很大。V处于处于通态通态时,电源时,电源E向电感向电感L充电,电流充电,电流恒定恒定I1,电容,电容C向负载向负载R供电,输出电压供电,输出电压Uo恒定。恒定。V处于处于断态断态时,电源时,电源E和电感和电感L同时向电容同时向电容C充电,并向负载提供能量。充电,并向负载提供能量。基本的数量关系基本的数量关系 当电路工作于稳态时,一个周期当电路工作于稳态时,一个周期T中电感中电感L积蓄的能量与释放的能量相等,即积蓄的能量与释放的能量相等,即 化简得化简得 上式中的上式中的(5-20)(5-21)125.1.2 升压斩波电路升压斩波电路将升压比的倒数记作将升压比的倒数
12、记作,即,即 ,则,则 和导通占空比和导通占空比 有如下关系有如下关系 式(式(5-21)可表示为)可表示为 输出电压高于电源电压,关键有两个原因:一是输出电压高于电源电压,关键有两个原因:一是L储能之后具有使电压泵升储能之后具有使电压泵升的作用,二是电容的作用,二是电容C可将输出电压保持住。可将输出电压保持住。如果忽略电路中的损耗,则由电源提供的能量仅由负载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,即消耗,即 输出电流的平均值输出电流的平均值Io为为 电源电流电源电流I1为为(5-22)(5-23)(5-24)(5-25)(5-26)135.1.2 升压斩波电路升压斩波电路例例
13、5-3 在图在图5-2a所示的升压斩波电路中,已知所示的升压斩波电路中,已知E=50V,L值值和和C值极大,值极大,R=20,采用脉宽调制控制方式,当,采用脉宽调制控制方式,当T=40 s,ton=25 s时,计算输出电压平均值时,计算输出电压平均值Uo,输出电,输出电流平均值流平均值Io。解:输出电压平均值为:解:输出电压平均值为:输出电流平均值为:输出电流平均值为:145.1.2 升压斩波电路升压斩波电路ttTEiOOi1i2I10I20I10tontoffuotOTOEtc)uoioi1i2t1t2txtontoffI20a)b)图图5-3 用于直流电动机回馈能量的升压斩波电路及其波形用
14、于直流电动机回馈能量的升压斩波电路及其波形a)电路图)电路图 b)电流连续时)电流连续时 c)电流断续时)电流断续时 典型应用典型应用 一是用于直流电动机传动,二是用一是用于直流电动机传动,二是用作单相功率因数校正(作单相功率因数校正(Power Factor CorrectionPFC)电路,三是用于其)电路,三是用于其他交直流电源中。他交直流电源中。以用于直流电动机传动为例以用于直流电动机传动为例 在直流电动机在直流电动机再生制动再生制动时把电能时把电能回馈给直流电源。回馈给直流电源。电动机电枢电动机电枢电流连续电流连续和和断续断续两种两种工作状态。工作状态。直流电源的电压基本是恒定的,直
15、流电源的电压基本是恒定的,不必并联电容器。不必并联电容器。基于基于分时段线性电路思想,分时段线性电路思想,电流电流连续时得连续时得L为无穷大时电枢电流的平均为无穷大时电枢电流的平均值值Io为为(5-36)155.1.2 升压斩波电路升压斩波电路当电枢电流断续时,可求得当电枢电流断续时,可求得i2持续的时间持续的时间tx,即,即 当当txt0ff时,电路为电流断续工作状态,时,电路为电流断续工作状态,txt0ff是是电流断续的条件,即电流断续的条件,即 tOTOEtc)uoioi1i2t1t2txtontoffI20图图5-3 用于直流电动机回馈能用于直流电动机回馈能量的升压斩波电路及其波形量的
16、升压斩波电路及其波形c)电流断续时)电流断续时(5-37)(5-38)165.1.3 升降压斩波电路和升降压斩波电路和Cuk斩波电路斩波电路otb)oti1i2tontoffILILa)图图5-4 升降压斩波电路及其波形升降压斩波电路及其波形a)电路图)电路图 b)波形)波形 升降压斩波电路升降压斩波电路 工作原理工作原理 V导通导通时,电源时,电源E经经V向向L供电使其供电使其贮能,此时电流为贮能,此时电流为i1,同时,同时C维持输出电维持输出电压恒定并向负载压恒定并向负载R供电。供电。V关断关断时,时,L的能量向负载释放,的能量向负载释放,电流为电流为i2,负载电压极性为上负下正,与,负载
17、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电源电压极性相反,该电路也称作反极性斩波电路。斩波电路。基本的数量关系基本的数量关系 稳态时,一个周期稳态时,一个周期T内电感内电感L两端电两端电压压uL对时间的积分为零,即对时间的积分为零,即 当当V处于通态期间,处于通态期间,uL=E;而当;而当V处于断态期间,处于断态期间,uL=-uo。于是:。于是:(5-39)(5-40)175.1.3 升降压斩波电路和升降压斩波电路和Cuk斩波电路斩波电路所以输出电压为:所以输出电压为:改变导通比改变导通比,输出电压既可以比电源电压高,也可以比电源电压低。当,输出电压既可以比电源电压高,也可以
18、比电源电压低。当0 1/2时为降压,当时为降压,当1/2 1时为升压,因此将该电路称作升降压斩波时为升压,因此将该电路称作升降压斩波电路。电路。电源电流电源电流i1和负载电流和负载电流i2的平均值分别为的平均值分别为I1和和I2,当电流脉动足够小时,有,当电流脉动足够小时,有 由上式可得由上式可得 如果如果V、VD为没有损耗的理想开关时,则输出功率和输入功率相等,即为没有损耗的理想开关时,则输出功率和输入功率相等,即 (5-41)(5-42)(5-43)(5-44)185.1.3 升降压斩波电路和升降压斩波电路和Cuk斩波电路斩波电路图图5-5 Cuk斩波电路及其等效电路斩波电路及其等效电路a
19、)电路图电路图 b)等效电路等效电路 Cuk斩波电路斩波电路 工作原理工作原理 V导通时,导通时,EL1V回路和回路和RL2CV回路分别流过电流。回路分别流过电流。V关断时,关断时,EL1CVD回路和回路和RL2VD回路分别流过电流。回路分别流过电流。输出电压的极性与电源电压输出电压的极性与电源电压极性相反极性相反。基本的数量关系基本的数量关系 C的电流在一周期内的平均值应为零,即的电流在一周期内的平均值应为零,即(5-45)195.1.3 升降压斩波电路和升降压斩波电路和Cuk斩波电路斩波电路 由由(5-45)得得 从而可得从而可得 由由L1和和L2的电压平均值为零,可得出输出电压的电压平均
20、值为零,可得出输出电压Uo与电源电压与电源电压E的关系的关系 与升降压斩波电路相比,与升降压斩波电路相比,Cuk斩波电路有一个明显的优点,其输入电源电流斩波电路有一个明显的优点,其输入电源电流和输出负载电流都是连续的,且脉动很小,有利于对输入、输出进行滤波。和输出负载电流都是连续的,且脉动很小,有利于对输入、输出进行滤波。(5-46)(5-47)(5-48)205.1.4 Sepic斩波电路和斩波电路和Zeta斩波电路斩波电路Sepic斩波电路斩波电路 工作原理工作原理 V导通时,导通时,EL1V回路和回路和C1VL2回路同时导电,回路同时导电,L1和和L2贮能。贮能。V关断时,关断时,EL1
21、C1VD负载负载回路及回路及L2VD负载负载回路同时导电,回路同时导电,此阶段此阶段E和和L1既向负载供电,同时也向既向负载供电,同时也向C1充电(充电(C1贮存的能量在贮存的能量在V处于通态时处于通态时向向L2转移)转移)。输入输出关系输入输出关系 图图5-6 a)Sepic斩波电路斩波电路(5-49)215.1.4 Sepic斩波电路和斩波电路和Zeta斩波电路斩波电路Zeta斩波电路斩波电路 工作原理工作原理 V导通时,电源导通时,电源E经开关经开关V向电感向电感L1贮能。贮能。V关断时,关断时,L1VDC1构成构成振荡回路振荡回路,L1的能量转移至的能量转移至C1,能量全部转,能量全部
22、转移至移至C1上之后,上之后,VD关断,关断,C1经经L2向负载供电。向负载供电。输入输出关系为输入输出关系为 两种电路具有相同的输入输出关系,两种电路具有相同的输入输出关系,Sepic电路中,电源电流连续但负载电电路中,电源电流连续但负载电流断续,有利于输入滤波,反之,流断续,有利于输入滤波,反之,Zeta电路的电源电流断续而负载电流连续;电路的电源电流断续而负载电流连续;两种电路输出电压为正极性的。两种电路输出电压为正极性的。图图5-6 b Zeta斩波电路斩波电路 (5-50)225.2 复合斩波电路和多相多重斩波电路复合斩波电路和多相多重斩波电路 5.2.1 电流可逆斩波电路电流可逆斩
23、波电路 5.2.2 桥式可逆斩波电路桥式可逆斩波电路 5.2.3 多相多重斩波电路多相多重斩波电路235.2.1 电流可逆斩波电路电流可逆斩波电路概念概念 复合斩波电路复合斩波电路:降压斩波电路和升压斩波电路组合构降压斩波电路和升压斩波电路组合构成。成。多相多重斩波电路多相多重斩波电路:相同结构的基本斩波电路组合构相同结构的基本斩波电路组合构成成 电流可逆斩波电路电流可逆斩波电路 斩波电路用于拖动直流电动机时,常要使电动机既可斩波电路用于拖动直流电动机时,常要使电动机既可电动运行电动运行,又可,又可再生制动再生制动,降压斩波电路能使电动机工,降压斩波电路能使电动机工作于第作于第1象限,升压斩波
24、电路能使电动机工作于第象限,升压斩波电路能使电动机工作于第2象限。象限。电流可逆斩波电路:降压斩波电路与升压斩波电路组电流可逆斩波电路:降压斩波电路与升压斩波电路组合,此电路电动机的电枢电流可正可负,但电压只能是合,此电路电动机的电枢电流可正可负,但电压只能是一种极性,故其可工作于第一种极性,故其可工作于第1象限和第象限和第2象限。象限。245.2.1 电流可逆斩波电路电流可逆斩波电路a)图图5-7 电流可逆斩波电路及其波形电流可逆斩波电路及其波形a)电路图电路图 b)波形波形 电路结构电路结构 V1和和VD1构成构成降压斩波电路降压斩波电路,电动机为,电动机为电动运行,工作于第电动运行,工作
25、于第1象限。象限。V2和和VD2构成构成升压斩波电路升压斩波电路,电动机作,电动机作再生制动运行,工作于第再生制动运行,工作于第2象限。象限。必须防止必须防止V1和和V2同时导通而同时导通而导致电源短导致电源短路。路。工作过程工作过程 两种工作情况:只作降压斩波器运行和两种工作情况:只作降压斩波器运行和只作升压斩波器运行。只作升压斩波器运行。第第3种工作方式种工作方式:一个周期内:一个周期内交替交替地作为地作为降压斩波电路和升压斩波电路工作。降压斩波电路和升压斩波电路工作。第第3种工作方式下,当一种斩波电路电流种工作方式下,当一种斩波电路电流断续而为零时,使另一个斩波电路工作,让断续而为零时,
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