零轉(zhuǎn)換PWM DC-DC變換器的拓?fù)渚C述
圖3所示為文獻(xiàn)[6]中提出的另一種新穎的ZVT-PWM變換器拓?fù)?。與圖3的普通ZVT-PWM變換器相比,該改進(jìn)的拓?fù)渲皇窃谳o助諧振網(wǎng)絡(luò)增加了一個(gè)電容,少了一個(gè)二極管。以下對(duì)其工作過(guò)程進(jìn)行分析。
在分析中,假設(shè)與1.2基本相同,并設(shè)初始狀態(tài)為:,則電路在穩(wěn)態(tài)時(shí),每個(gè)開(kāi)關(guān)周期可劃分為7個(gè)模態(tài):
可見(jiàn),該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了主開(kāi)關(guān)管 在ZVS條件下通斷,輔助開(kāi)關(guān)管 在零電壓、零電流的條件下關(guān)斷與開(kāi)通,兩個(gè)開(kāi)關(guān)管都是軟通斷,改善了開(kāi)關(guān)環(huán)境,克服了普通ZVT-PWM變換器的輔助開(kāi)關(guān)管為硬開(kāi)關(guān)的缺點(diǎn),減小了關(guān)斷損耗。
2.4 改進(jìn)拓?fù)渲?br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">
圖4所示為文獻(xiàn)[7]提出的另一種改進(jìn)的ZVT-PWM變換器拓?fù)?。與圖4的普通ZVT-PWM變換器相比,該改進(jìn)的拓?fù)渲皇窃谳o助諧振網(wǎng)絡(luò)增加了一個(gè)電感、一個(gè)二極管和一個(gè)電容。其工作原理的分析與前面的基本相似,具體分析可以參考文獻(xiàn)[7]。從中可知,主開(kāi)關(guān)管S1在零電壓下開(kāi)通和關(guān)斷,輔助開(kāi)關(guān)管S2在零電流下開(kāi)通和關(guān)斷,從而克服了普通的ZVT-PWM變換器輔助開(kāi)關(guān)管為硬開(kāi)關(guān)的缺點(diǎn),減小了開(kāi)關(guān)損耗,實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)開(kāi)關(guān)都是軟開(kāi)關(guān)。
3 ZCT-PWM變換器
3.1 普通的ZCT-PWM變換器
ZVT-PWM變換器能實(shí)現(xiàn)在ZVS下開(kāi)通,消除導(dǎo)通損耗,但卻不能有效地減小關(guān)斷損耗。而普通的ZCT-PWM變換器[8],如圖5所示,則能實(shí)現(xiàn)主開(kāi)關(guān)在ZCS下關(guān)斷,消除關(guān)斷損耗。但是,其輔助開(kāi)關(guān)仍然是硬開(kāi)關(guān),而且,其輸出整流二極管存在嚴(yán)重的反向恢復(fù)問(wèn)題,導(dǎo)致大的導(dǎo)通損耗。雖然通過(guò)改變控制策略,使輔助開(kāi)關(guān)導(dǎo)通時(shí)間更長(zhǎng)一些,可以實(shí)現(xiàn)輔助開(kāi)關(guān)管在ZCS下關(guān)斷,但輔助開(kāi)關(guān)管的峰值電流將較大。
3.2 改進(jìn)拓?fù)渲?br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">
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)和嵌位二極管交換位置,能實(shí)現(xiàn)所有的開(kāi)關(guān)管在ZCS下通斷,并減小了輔助開(kāi)關(guān)管的峰值電流。但它的整流二極管仍存在嚴(yán)重的反向恢復(fù)問(wèn)題。
3.3 改進(jìn)拓?fù)渲?br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">
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的各項(xiàng)缺點(diǎn),如圖6所示。與圖5的普通ZVT-PWM變換器相比,該改進(jìn)的拓?fù)湓谠骷?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)S和輔助開(kāi)關(guān)管的軟通斷,并解決了輸出整流二極管嚴(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。
在分析中,假設(shè)與1.2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)管均為關(guān)斷狀態(tài),輸出整流二極管處于導(dǎo)通狀態(tài)。,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):
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都在較小的下軟開(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7所示。以下對(duì)其工作過(guò)程進(jìn)行分析。
在分析中,假設(shè)與1.2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)管均為關(guān)斷狀態(tài),輸出整流二極管D處于導(dǎo)通狀態(tài),,則電路在穩(wěn)態(tài)時(shí),每個(gè)開(kāi)關(guān)周期可劃分為14個(gè)模態(tài):
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 總結(jié)
零轉(zhuǎn)換PWM DC-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PWM DC-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。
參考文獻(xiàn)
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