零轉(zhuǎn)換PWMDC/DC變換器的拓?fù)渚C述
3.2 改進(jìn)拓?fù)渲?p> 文獻(xiàn)[9]提出了一種改進(jìn)的ZCT-PWM變換器。該改進(jìn)的拓?fù)渲皇菍⒅C振網(wǎng)絡(luò)的輔助開(kāi)關(guān)管Sa和嵌位二極管Dc交換位置,能實(shí)現(xiàn)所有的開(kāi)關(guān)管在ZCS下通斷,并減小了Sa的峰值電流。但它的整流二極管D仍存在嚴(yán)重的反向恢復(fù)問(wèn)題。
3.3 改進(jìn)拓?fù)渲?p> 文獻(xiàn)[10]介紹了一種新穎的ZCT-PWM變換器,它 很 好 地 解 決 了 以 上 所 提 到 的 各 項(xiàng) 缺 點(diǎn) , 如 圖8所 示 。 與 圖 7的 普 通ZCT-PWM變 換 器 相 比 , 該 改 進(jìn) 的 拓 撲 在 元 器 件 數(shù) 量 方 面 沒(méi) 有 增 減 , 只 是 改 變 了 組 合 方 式 , 但 同 時(shí) 實(shí) 現(xiàn) 了 主 開(kāi) 關(guān) 管 S和 輔 助 開(kāi) 關(guān) 管Sa的 軟 通 斷 , 并 解 決 了 輸 出 整 流 二 極 管 D嚴(yán) 重 的 反 向 恢 復(fù) 問(wèn) 題 。 以 下 對(duì) 其 工 作 過(guò) 程 進(jìn) 行 分 析 。
圖8 改進(jìn)的ZCT-PWM變換器
在分析中的假定與2.2基本相同,并設(shè)初始狀態(tài)為:S及Sa均為關(guān)斷狀態(tài),D處于導(dǎo)通狀態(tài)。iD=iLr=Ii,vCr=Vo,則電路在穩(wěn)態(tài)時(shí),每個(gè)開(kāi)關(guān)周期可劃分為8個(gè)模態(tài),相應(yīng)的主要波形如圖9所示。
圖 9 工 作 波 形 圖
模態(tài)1(t0-t1) 在t0時(shí)刻,S開(kāi)通,iLr,iD線性下降,直到iD=iLr=0,D關(guān)斷,該模態(tài)結(jié)束;
模態(tài)2(t1-t2) 該模態(tài)類似于普通PWM Boost變換器的開(kāi)通狀態(tài);
模態(tài)3(t2-t3) 在t2時(shí)刻,Sa開(kāi)通,Cr,Lr開(kāi)始諧振,經(jīng)過(guò)半個(gè)諧振周期,vCr=-Vo;
模態(tài)4(t3-t4) 在t3時(shí)刻,Da導(dǎo)通,Sa關(guān)斷,Cr,Lr繼續(xù)諧振,iLr反向增大,直到iLr=Ii,is=0,該模態(tài)結(jié)束;
模態(tài)5(t4-t5) 在t4時(shí)刻,主開(kāi)關(guān)管S的反向二極管導(dǎo)通;
模態(tài)6(t5-t6) 在t5時(shí)刻,主開(kāi)關(guān)管S關(guān)斷;
模態(tài)7(t6-t7) 在t6時(shí)刻,恒流源Ii給Cr充電,直到vCr=Vo,D導(dǎo)通,該模態(tài)結(jié)束;
模態(tài)8(t7-t8) 該模態(tài)類似于普通PWM Boost變換器的關(guān)斷狀態(tài),直到t8時(shí)刻,一個(gè)開(kāi)關(guān)周期結(jié)束。
可見(jiàn),該拓?fù)鋵?shí)現(xiàn)了所有開(kāi)關(guān)管和輸出整流二極管D都在較小的di/dt下軟開(kāi)通,在ZCS下關(guān)斷,而且在主開(kāi)關(guān)管S上沒(méi)有附加的電流應(yīng)力和導(dǎo)通損耗,大大減小了輸出整流二極管的反向恢復(fù)電流。
4 ZCZVT-PWM變換器
近些年,一些電力電子研究中心的工程師們正盡力尋求一種最優(yōu)化的軟開(kāi)關(guān)技術(shù),即用盡量少的輔助元器件,實(shí)現(xiàn)功率半導(dǎo)體器件同時(shí)在零電壓和零電流下轉(zhuǎn)換,綜合ZVT-PWM變換器和ZCT-PWM變換器的優(yōu)點(diǎn),進(jìn)一步完善零轉(zhuǎn)換條件。文獻(xiàn)[11]所介紹一種新穎的ZCZVT-PWM變換器,就能實(shí)現(xiàn)主開(kāi)關(guān)管同時(shí)在零電壓和零電流下轉(zhuǎn)換,如圖10所示。以下對(duì)其工作過(guò)程進(jìn)行分析。
圖10 ZCZVT-PWM變 換 器
在分析中的假定與2.2基本相同,并設(shè)初始狀態(tài)為:主功率開(kāi)關(guān)管S及輔助開(kāi)關(guān)管Sa均為關(guān)斷狀態(tài),輸出整流二極管D處于導(dǎo)通狀態(tài),vCR2=Vo,則電路在穩(wěn)態(tài)時(shí),每個(gè)開(kāi)關(guān)周期可劃分為13個(gè)模態(tài),相應(yīng)的主要波形如圖11所示。
圖 11 工 作 過(guò) 程 波 形 圖
模態(tài)1(t1-t2) 在t1時(shí)刻,Sa開(kāi)通,CR1,LR諧振,iLR,vCR1均增加,直到vCR1=Vi,該模態(tài)結(jié)束;
模態(tài)2(t2-t3) 在t2時(shí)刻,Da2導(dǎo)通,iLR繼續(xù)增加,直到iLR=Ii,此時(shí)D自然關(guān)斷;
模態(tài)3(t3-t4) CR2,LR諧振,vCR2減小,iLR繼續(xù)增加,直到vCR2=0;
模態(tài)4(t4-t5) 在t4時(shí)刻,Ds導(dǎo)通,LR釋放能量,iLR減小,直到iLR=Ii,該模態(tài)結(jié)束;
模態(tài)5(t5-t6) 在t5時(shí)刻,S導(dǎo)通,當(dāng)LR完全釋放能量時(shí),iLR=0,is=Ii,該模態(tài)結(jié)束;
模態(tài)6(t6-t7) CR1,LR通過(guò)S和Da1開(kāi)始半周期諧振,此時(shí)關(guān)斷Sa;
模態(tài)7(t7-t8) 該階段與普通Boost PWM變換器的開(kāi)通狀態(tài)一樣;
模態(tài)8(t8-t9) 在t8時(shí)刻,Sa開(kāi)通,CR1,LR諧振,iLR增加,is下降,直到iLR=Ii,is=0;
模態(tài)9(t9-t10) 在t9時(shí)刻,Ds導(dǎo)通,S關(guān)斷,當(dāng)iLR再次達(dá)到Ii,Ds關(guān)斷,該模態(tài)結(jié)束;
模態(tài)10(t10-t11) 在t10時(shí)刻,CR2,CR1,LR諧振,直到uCR1=Vi,Da2導(dǎo)通;
模態(tài)11(t11-t12) 在t11時(shí)刻,CR2,LR繼續(xù)諧振,直到iLR=0,Da1開(kāi)通,Da2關(guān)斷;
模態(tài)12(t12-t13) 在t12時(shí)刻,CR2,CR1,LR諧振,當(dāng)iLR再次達(dá)到iLR=0時(shí),Da1關(guān)斷,此時(shí)關(guān)斷Sa,該模態(tài)結(jié)束;
模態(tài)13(t13-t14) 輸入電流Ii給CR2充電,vC2線性增加到Vo,此時(shí)D導(dǎo)通,進(jìn)入下一個(gè)周期。
可見(jiàn),該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了主開(kāi)關(guān)管S同時(shí)在零電壓和零電流條件下開(kāi)通和關(guān)斷,輔助開(kāi)關(guān)管Sa在零電流條件下開(kāi)通,零電壓和零電流條件下關(guān)斷,輸出整流二極管D在零電壓下轉(zhuǎn)換,從而既綜合了ZVT-PWM變換器和ZCT-PWM變換器的優(yōu)點(diǎn),又克服了它們各自的缺點(diǎn),大大減小了開(kāi)關(guān)損耗。
5 結(jié)語(yǔ)
零轉(zhuǎn)換PWMDC/DC變換器是低電壓(電流)應(yīng)力、高效率的變換器,但傳統(tǒng)的零轉(zhuǎn)換PWMDC/DC變換器仍存在一些問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題,人們提出了許多新的改進(jìn)拓?fù)?。本文?duì)三種改進(jìn)的ZVT-PWM變換器、一種改進(jìn)的ZCT-PWM,以及一種新穎的ZCZVT-PWM作了詳細(xì)介紹和分析。這幾個(gè)改進(jìn)的拓?fù)涠紝?shí)現(xiàn)了所有開(kāi)關(guān)管的軟通斷,進(jìn)一步減小了開(kāi)關(guān)損耗,效率大為提高,很值得進(jìn)一步研究和完善。
pwm相關(guān)文章:pwm原理
評(píng)論