68411-电力电子技术第5章_隔离型直流变换器.pptx
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1、1电力电子技术 Power Electronics电气精品教材丛书“十三五”江苏省高等学校重点教材工业和信息化部“十四五”规划教材第5章 隔离型直流变换器2023/12/162023/12/16南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/162 5.1 正激变换器 5.2 反激变换器 5.3 推挽变换器 5.4 半桥变换器 5.5 全桥变换器 5.6 Buck类变换器的输出整流电路 5.7 隔离型Buck类变换器的比较南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/163 5.1 正激变换器 5.1.1 正激变换器电路拓扑的推演 5.1.2 正激变换器的工作原理 5.1.3 正激变换器
2、的基本关系 5.1.4 双管正激变换器南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/164正激变换器电路拓扑的推演正激变换器电路拓扑的推演nQ导通时up=Uin,变压器被磁化,励磁磁通线性增加nQ截止时电感电流通过DFW 续流,变压器副边绕组被短路,us=up=0,励磁磁通保持不变。一个开关周期内,励磁磁通净增加,变压器趋向饱和加入隔离变压器南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/165正激变换器电路拓扑的推演正激变换器电路拓扑的推演为了防止变压器饱和,开关周期结束前使变压器励磁磁通减小到零。所以需要加入磁复位电路:在Q截止时,使原边绕组得到负电压。此时,us0,DFW 导通,副
3、边绕组短路,因此需要串入二极管DR加入磁复位电路和二极管Dr南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/166正激变换器电路拓扑的推演正激变换器电路拓扑的推演n复位绕组Nr 与复位二极管Dr 组成磁复位电路n开关管与变压器原边绕组换位 即得到单管正激(Forward)变换器n变压器起到电气隔离和变压作用n整流二极管D1 和续流二极管D2 构成半波整流电路开关管与原边绕组换位南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/167 5.1 正激变换器 5.1.1 正激变换器电路拓扑的推演 5.1.2 正激变换器的工作原理 5.1.3 正激变换器的基本关系 5.1.4 双管正激变换器南京航空
4、航天大学电力电子技术课程组2023/12/168正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理在一个开关周期内,正激变换器存在三种开关模态(a)Q导通(c)Q关断,磁复位完成(b)Q关断南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/169正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理1.开关模态1 0,Ton Q导通,原边绕组电压:磁通增长:占空比:Dy=Ton/Ts Ton 为导通时间,Ts 为开关周期南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1610正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理变压器励磁电流:副边绕组电压:原边电流:1.开关模态1 0,Ton南京航空航天大学电力电子技术课程组2
5、023/12/1611正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理2.开关模态2 Ton,Ton+Tr在t=Ton 时,复位绕组Nr 中出现感应电压且极性为“*”端为“负”,二极管Dr 导通复位绕组初始电流:复位绕组电压:南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1612正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理磁通减小量:Tr 为磁通减小到零的时间:Dreset=Tr/Ts在t=Ton+Tr 时,iNr=0,iM=0,变压器磁复位原/副边绕组电压:2.开关模态2 Ton,Ton+Tr南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1613正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理3.开关模
6、态3 Ton+Tr,Ts在此开关模态中,变压器所有绕组电压和电流均为零。滤波电感电流iLf 继续经过续流二极管D2 续流,并且线性下降。加在开关管Q上的电压为:uQ=Uin南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1614 5.1 正激变换器 5.1.1 正激变换器电路拓扑的推演 5.1.2 正激变换器的工作原理 5.1.3 正激变换器的基本关系 5.1.4 双管正激变换器南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1615正激变换器的基本关系正激变换器的基本关系1.输出电压与输入电压的关系式正激变换器实际上是一个隔离型的Buck变换器,其输出电压与输入电压之间的关系为:其中占空
7、比:Dy=Ton/Ts南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1616正激变换器的基本关系正激变换器的基本关系2.功率器件承受的电压应力和流过的电流开关管Q截止,变压器磁芯去磁开关管Q上电压:整流二极管D1 上电压:开关管Q导通,变压器磁芯增磁续流二极管D2 上电压:整流二极管Dr 上电压:南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1617正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理电感电流iLf 的最大值为:二极管D1、D2 导通时电流均为iLf即D1、D2 上最大电流均等于ILfmax开关管电流iQ 最大值为:2.功率器件承受的电压应力和流过的电流南京航空航天大学电力电子技术
8、课程组2023/12/1618正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理为了保证变压器磁芯的磁复位,防止磁芯饱和损坏,磁芯磁通的增加量应等于减小量:=可以得到:为保证变压器磁芯可靠复位:Drest0.5,UQ 2Uin,Np/Nr 越大,Dymax 可以越大,而UQ 则越高nNp Nr,Dymax 0.5,UQ 2Uin,Np/Nr 越小,Dymax 可以越小,而UQ 则越低n为了充分提高Dy,而又减小UQ,一般选择 Nr=Np,此时Dymax=0.5,而UQ=2Uin3.复位绕组匝数的选取南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1620正激变换器的工作原理正激变换器的工作原理正激变换
9、器本质上是一个隔离型的Buck变换器,其滤波电感量与滤波电容量的计算与Buck变换器类似,只是将加在滤波器上的电压的幅值改为UinNs/Np 即可滤波电感量:滤波电容量:4.滤波电感量与滤波电容量Uo不变Uin不变南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1621 5.1 正激变换器 5.1.1 正激变换器电路拓扑的推演 5.1.2 正激变换器的工作原理 5.1.3 正激变换器的基本关系 5.1.4 双管正激变换器南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1622双管正激变换器双管正激变换器(a)用两只开关管代替一只开关管(b)将Q1和变压器的原边绕组交换位置(d)双管正激变换
10、器(c)引入二极管DC1和DC21.双管正激变换器的推演南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1623双管正激变换器双管正激变换器2.双管正激变换器的特性n变压器可以通过原边绕组、DC1 和DC2 进行磁复位n单个开关管电压应力为Uin,是单管正激变换器开关管电压应力的一半n若变压器原边绕组存在漏感,当两只开关管关断时,漏感的能量也将通过DC1 和DC2 回馈到输入电源中注:为了保证变压器的磁复位,开关管的占空比不能大于0.5南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1624 5.2 反激变换器 5.2.1 反激变换器电路拓扑的推演 5.2.2 反激变换器的工作模式和开关模
11、态 5.2.3 电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系 5.2.4 电流断续时反激变换器的工作原理和基本关系 5.2.5 反激变换器的外特性和调节特性 5.2.6 反激变换器的参数设计南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1625反激变换器电路拓扑的推演反激变换器电路拓扑的推演根据伏秒面积平衡原理,加在电感Lc 上的电压是一个纯交流电压,因此,可以将变压器并联在Lc 上;同时,电感Lc 可以用变压器的励磁电感代替,因此它可以集成到变压器中加入隔离变压器Lc集成至变压器副边电路镜像翻转南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1626反激变换器电路拓扑的推演反激变换器电路拓
12、扑的推演开关管与变压器换位二极管移位将二极管D移到副边电路的上面,同时将开关管Q和变压器原边绕组交换位置,即可得到反激(Flyback)变换器:n电路拓扑简洁n使用元器件数量少注:反激变换器的变压器本质上是一个耦合电感,其磁芯必须留有气隙,以避免饱和南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1627 5.2 反激变换器 5.2.1 反激变换器电路拓扑的推演 5.2.2 反激变换器的工作模式和开关模态 5.2.3 电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系 5.2.4 电流断续时反激变换器的工作原理和基本关系 5.2.5 反激变换器的外特性和调节特性 5.2.6 反激变换器的参数设计南京航
13、空航天大学电力电子技术课程组2023/12/16281.反激变换器的工作模式和Buck-Boost变换器一样,反激变换器也有电流连续和断续两种工作方式,但其含义不同:n电流连续是指变压器两个绕组的合成安匝在一个开关周期中不为零n而电流断续是指合成安匝在Q截止期间有一段时间为零反激变换器的工作模式和开关模态反激变换器的工作模式和开关模态南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1629反激变换器的工作模式和开关模态反激变换器的工作模式和开关模态(a)Q导通(c)Q关断,电流断续(b)Q关断n电流连续时,有(a)和(b)两种开关模态n电流断续时,有(a)、(b)、(c)三种开关模态2.反激
14、变换器的开关模态南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1630反激变换器电路拓扑的推演反激变换器电路拓扑的推演3.反激变换器的主要波形电流连续电流断续南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1631 5.2 反激变换器 5.2.1 反激变换器电路拓扑的推演 5.2.2 反激变换器的工作模式和开关模态 5.2.3 电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系 5.2.4 电流断续时反激变换器的工作原理和基本关系 5.2.5 反激变换器的外特性和调节特性 5.2.6 反激变换器的参数设计南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1632电流连续时反激变换器的工作原理与基本
15、关系电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系1.工作原理1).开关模态1 0,Ton在t=0时,开关管Q导通,输入电压Uin 加在变压器原边绕组Np 上,此时副边绕组Ns 的感应电压为:其极性为“*”端为“正”,二极管D截止,负载电流由滤波电容Cf 提供。此时,变压器的副边绕组开路,只有原边绕组工作,相当于电感量为Lp 的一个电感Q导通南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1633电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系1).开关模态1 0,Ton原边电压:原边电流ip从其最小值Ipmin 开始线性增加,在t=Ton时,ip 达到最大值Ipm
16、ax:磁芯磁通增加量:1.工作原理南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1634电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系2).开关模态2 Ton,Ts在t=Ton 时,开关管Q截止,原边绕组开路,副边绕组的感应电势反向,其极性为“*”端为“负”,二极管D导通,储存在变压器磁场中的能量通过D释放,一方面给滤波电容Cf 充电,另一方面向负载供电。此时,变压器只有副边绕组工作,相当于电感量为Ls 的一个电感,副边绕组上的电压为:us=UoQ关断1.工作原理南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1635电流连续时反激变换器的工作原理与基本
17、关系电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系2).开关模态2 Ton,Ts副边电压:副边电流is 从其最大值Ismax 开始线性下降。在t=Ts时,is 达到最小值Ismin:磁芯磁通减小量:1.工作原理南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1636电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系稳态工作时,磁芯磁通增长量等于减小量:=得到:若Np=Ns,则反激变换器的电压表达式与Buck-Boost变换器的完全一样2.基本关系南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1637电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系电流连续时反激变换器的工作
18、原理与基本关系输出电流Io 就是流过二极管D的电流平均值,亦即副边电流is 的平均值:可以得到:2.基本关系南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1638电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系根据变压器的工作原理,存在以下关系式:可以得到:2.基本关系南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1639 5.2 反激变换器 5.2.1 反激变换器电路拓扑的推演 5.2.2 反激变换器的工作模式和开关模态 5.2.3 电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系 5.2.4 电流断续时反激变换器的工作原理和基本关系 5.2.5 反激变换器的
19、外特性和调节特性 5.2.6 反激变换器的参数设计南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1640电流电流断断续时反激变换器的工作原理与基本关系续时反激变换器的工作原理与基本关系当Io 减小时,变压器原边电流和副边电流的波形将向下移动:n当Io 减小到某一个值时,副边电流is 的最小值Ismin 等于零n进一步减小Io,则is 将在t=Ts 之前下降到零,并保持为零,同时二极管D也截止。此时,反激变换器工作在电流断续模式1.工作原理南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1641电流电流断断续时反激变换器的工作原理与基本关系续时反激变换器的工作原理与基本关系Q导通期间,原边
20、电流ip 从零增加到Ipmax,那么有:Q截止后,副边电流is 从Ismax 线性下降,并且在t=Ton+Toff 时下降到零。那么有:Toff 为副边电流从Ismax 下降到零的时间,Dr=Toff/Ts2.基本关系南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1642电流电流断断续时反激变换器的工作原理与基本关系续时反激变换器的工作原理与基本关系经过推导,可以得到:输出电流:式中:输出电压:可以看出,电流断续时,反激变换器的输出电压Uo不仅与输入电压Uin 和占空比Dy 有关,还与输出电流Io 的大小有关2.基本关系南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1643 5.2 反
21、激变换器 5.2.1 反激变换器电路拓扑的推演 5.2.2 反激变换器的工作模式和开关模态 5.2.3 电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系 5.2.4 电流断续时反激变换器的工作原理和基本关系 5.2.5 反激变换器的外特性和调节特性 5.2.6 反激变换器的参数设计南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1644反激变换器的外特性和调节特性反激变换器的外特性和调节特性如果在开关管Q截止期末,即t=Ts 时,副边电流is刚好下降到零,则反激变换器工作在电流临界连续模式若用IoG 表示电流临界连续时的输出电流Io,则有:在电流临界模式中 Toff=(1-Dy)Ts1.电流临界连续
22、时的输出电流南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1645反激变换器的外特性和调节特性反激变换器的外特性和调节特性如果输入电压Uin 恒定不变,则IoG 在Dy=0.5时最大,为:可以推导得到:当输入电压Uin 恒定不变,电流断续时反激变换器输出电压的表达式可以改写为:外特性曲线(Uin恒定不变)2.输入电压恒定不变时反激变换器的外特性南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1646反激变换器的外特性和调节特性反激变换器的外特性和调节特性在反激变换器外特性曲线中,图中的虚线表示电流连续和断续的边界:n虚线的右侧为电流连续区n虚线的左侧为电流断续区从图中可以看出,反激变换器
23、的外特性曲线与Buck-Boost变换器的是类似的,只是纵坐标换成了外特性曲线(Uin恒定不变)2.输入电压恒定不变时反激变换器的外特性南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1647反激变换器的外特性和调节特性反激变换器的外特性和调节特性如果输出电压Uo 恒定不变,则有:此时,IoG 在Dy=0时最大,即:经过推导,可以得到:调节特性曲线(Uo恒定不变)3.输出电压恒定不变时反激变换器的调节特性南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1648反激变换器的外特性和调节特性反激变换器的外特性和调节特性在反激变换器调节特性曲线中,图中的虚线表示电流连续和断续的边界:n虚线的右侧
24、为电流连续区n虚线的左侧为电流断续区从图中可以看出,反激变换器的占空比曲线与Buck-Boost变换器的是类似的,只是图中的标注由 换成了调节特性曲线(Uo恒定不变)3.输出电压恒定不变时反激变换器的调节特性南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1649 5.2 反激变换器 5.2.1 反激变换器电路拓扑的推演 5.2.2 反激变换器的工作模式和开关模态 5.2.3 电流连续时反激变换器的工作原理与基本关系 5.2.4 电流断续时反激变换器的工作原理和基本关系 5.2.5 反激变换器的外特性和调节特性 5.2.6 反激变换器的参数设计南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12
25、/1650反激变换器的参数设计反激变换器的参数设计1.开关管与二极管的电压和电流开关管Q截止时开关管Q上电压:二极管D的电流iD 等于副边电流is,其最大值为Ismax二极管D的最大电流IDmax 为:开关管Q导通,二极管D承受的电压为:开关管Q的电流iQ 就是原边电流ip,其最大值为Ipmax可以得到iQ 的最大值为:南京航空航天大学电力电子技术课程组2023/12/1651反激变换器的参数设计反激变换器的参数设计1.开关管与二极管的电压和电流开关管Q的电流即为输入电流,其平均值等于输入电流平均值Iin。假设忽略反激变换器的损耗,则其输入输出功率相等,即有UinIin=UoIo,那么可得:二
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