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新型軟開關(guān)高壓脈沖電容恒流充電技術(shù)分析

作者: 時間:2012-07-25 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

圖6 是某調(diào)制器電源波形圖, 該電源功率可達(dá)2kJ/s , 工作頻率12. 5kHz, 電壓30kV.測量用的示波器型號為泰克TDS3032.V s= 500V , C r= 0. 4uF,L r= 158uH, T s= 80us, 變壓器副邊為雙繞組,每繞組升壓比1∶40, Cload= 0. 66uF.實際電路中L r 完全利用了變壓器的漏感, 且漏感選擇較大以減小分布。圖6 (c) 是該電源諧振電流的仿真波形, 和實測波形比, 吻合得很好。

圖6 某充電電源實測及仿真波形圖

圖6 某電源實測及仿真波形圖。(a) 充電電壓測量波形; (b) 諧振電流測量波形; (c) 諧振電流仿真波形

3 高重復(fù)頻率及小負(fù)載情況下的高穩(wěn)定度充電問題

3. 1 問題的提出

在很多場合下, 串聯(lián)諧振電路配合上述簡單的控制電路即能達(dá)到較高的充電穩(wěn)定度, 如國家同步輻射實驗室800M eV 儲存環(huán)新研制的注入沖擊磁鐵調(diào)制器, 因重復(fù)頻率較低(0. 5Hz)、負(fù)載儲能較大(0. 66uF) , 通過對具體參數(shù)進(jìn)行的設(shè)計即可達(dá)到0. 1% 的穩(wěn)定度。但某些應(yīng)用場合重復(fù)頻率較高、電容小且要求充電功率大時, 這種方式將不能滿足高穩(wěn)定度的充電要求, 原因是充電時間短、一個充電臺階的電量太大。例如某速調(diào)管調(diào)制器的重復(fù)頻率100Hz, PFN 總電容0. 22uF, 充電功率9kJ/s, 充電時間最多只有10ms, 若采用15kHz 諧振, 則只有300 個充電臺階, 若穩(wěn)定度和一個臺階的充電電壓相當(dāng), 則難以達(dá)到0. 1% 的充電穩(wěn)定性, 某些激光調(diào)制器也要求充電穩(wěn)定性好于0. 1%.

針對以上問題, 可以在常規(guī)串聯(lián)諧振開關(guān)電路的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn), 使其適應(yīng)大范圍的重復(fù)頻率及儲能電容容量變化, 在保持原電路恒流源充電優(yōu)點的同時實現(xiàn)高穩(wěn)定度充電。

3. 2 國內(nèi)外現(xiàn)狀

美國的M axw ell 公司及EM I 公司均研制了開關(guān)模式的適合電容充電的系列電源, 都是串聯(lián)諧振開關(guān)的改進(jìn)型, 并擁有各自的專利, 如EM I 的商業(yè)產(chǎn)品平均充電功率達(dá)到了30kJ/s (DC狀態(tài)50kW ) , 電壓為50kV , 整體尺寸為480×310×560, 重量84kg, 功率密度為0. 6W/ cm 3, 效率85% ,功率因數(shù)0. 9.阿貢國家實驗室、DESY 實驗室的直線加速器調(diào)制器使用了EM I 和M axw ell 的產(chǎn)品。

而國內(nèi)的大多數(shù)較大功率的調(diào)制器多采用傳統(tǒng)的低頻LC 諧振充電模式, 采用大功率充電電源開關(guān)模式的不多, 或是用的充電效率低的電壓源。文獻(xiàn)[7 ]報導(dǎo)了采用晶閘管的中頻大功率恒流電源,是一個較好的嘗試。

3. 3 幾種改進(jìn)的技術(shù)路線

當(dāng)負(fù)載電容容量小且重復(fù)頻率高時, 一種設(shè)計思想是改進(jìn)控制電路, 使其達(dá)到的效果相當(dāng)于: 在每一個充電周期開始階段, 使用諧振電流大的主電源快速充電至預(yù)設(shè)電壓, 隨后轉(zhuǎn)為小電流電源充電, 在T w 階段向負(fù)載提供很小的電量以減小波動; 另一種技術(shù)路線采用雙橋路的移相控制電路, 如圖7 所示,這種電路非常適合大功率充電的應(yīng)用場合。EM I 公司的30kJ/s , 50kV 電源采用了此項技術(shù)。

圖7 雙橋路的移相控制充電電路原理圖

圖7 雙橋路的移相控制充電電路原理圖

4 小 結(jié)

串聯(lián)諧振開關(guān)電路工作于恒流源狀態(tài), 綜合考慮充電效率、電路實現(xiàn)難易程度、體積等, 該電路是最適合電容器充電的。在基本電路的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)革新, 提高充電穩(wěn)定度, 能使其適應(yīng)大范圍的重復(fù)頻率及儲能電容的容量變化, 應(yīng)用前景將更加廣泛, 是傳統(tǒng)充電電源的升級換代品。

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