软开关变换器2
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一种互补有源钳位软开关推挽变换器及其调制方法随着电力电子技术的发展,交流变直流、直流变交流等能量互换需求逐渐增加。
在能源转换系统中,变换器作为一个核心部件,扮演了关键角色。
而互补有源钳位软开关推挽变换器作为一种新型的变换器结构,具有小型化、高效率、可靠性高等优点,在电力电子领域中得到了广泛的应用和研究。
互补有源钳位软开关推挽变换器的结构和原理互补有源钳位软开关推挽变换器是在传统有源钳位软开关推挽变换器的基础上发展而来的一种新型变换器结构。
其结构如图1所示,由六个功率器件(TR1-TR6)组成。
图1互补有源钳位软开关推挽变换器结构在工作过程中,TR1和TR4为主开关管,TR2和TR5为辅助开关管,TR3和TR6为旁路管。
当TR1、TR4导通,TR2、TR5关断,TR3、TR6导通时,变换器处于正半周工作状态。
而当TR1、TR4关断,TR2、TR5导通,TR3、TR6关断时,变换器处于负半周工作状态。
利用六个功率器件巧妙的组合方式,实现了变换器的全桥双向换能功能。
在工作过程中,传统的有源钳位软开关推挽变换器通常需要使用大容值的电容器,用以实现钳位功能。
而互补有源钳位软开关推挽变换器通过引入互补结构,大大减小了钳位电容的容值,降低了系统的成本。
互补有源钳位软开关推挽变换器调制方法互补有源钳位软开关推挽变换器的调制方法是实现其正常工作的关键。
传统的PWM调制技术对于这种新型结构的变换器来说已经不再适用。
因此,需要针对互补有源钳位软开关推挽变换器的特点,研究新的调制方法。
在研究互补有源钳位软开关推挽变换器调制方法时,可以通过两种途径来进行:一是通过理论分析,从理论上推导出适合互补有源钳位软开关推挽变换器特点的调制公式;二是通过仿真实验,借助电力电子仿真软件,对不同的调制方法进行仿真验证,找出最佳的调制方法。
在理论分析方面,可以以互补结构的工作特点为基础,推导出适合其结构的PWM调制公式。
通过分析其工作过程中的电压波形和电流波形,得出最佳的调制策略。
一种新型软开关 BUCK变换器刘吉星;沈锦飞【摘要】磁耦合谐振式无线电能传输采用直流斩波调压控制传输功率,传统的直流斩波电路开关损耗大,因此提出了一种新型的软开关BUCK变换器的改进电路,在电路中添加耦合电感、辅助电感和二极管,可以实现零电流开通和零电压关断。
变换器结构简单,便于控制。
介绍了电路工作原理和过程,设计了电路参数,进行了仿真和实验研究,最后给出了仿真和实验波形。
%The magnetically coupled resonant wireless power transmission adopts DC chopper control over transmission power,while traditional DC chopper circuit switching has a high loss.This paper presents an improved circuit for a novel soft-switching BUCK DC-DC converter,where a coupled inductor,auxiliary inductor and diode are added to realize zero current switching-on and zero voltage switching-off.The converter has a simple structure and is easy tocontrol.Furthermore,the paper describes the working principle and process of the circuit,designs circuit parameters,completes simulation and experimental research,and finally gives simulation and test waveforms.【期刊名称】《电气自动化》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】3页(P14-15,32)【关键词】BUCK变换器;软开关;耦合电感;零电流开通;无线电能传输【作者】刘吉星;沈锦飞【作者单位】江南大学物联网学院电气自动化研究所,江苏无锡 214122;江南大学物联网学院电气自动化研究所,江苏无锡 214122【正文语种】中文【中图分类】TN624磁耦合谐振式无线电能传输技术是一种新型的电能传输技术,比传统的直接接触式电能传输更加灵活、安全、可靠。
低损耗软开关Boost变换器作者:朱玉婷周西峰郭前岗来源:《现代电子技术》2010年第05期摘要:介绍一种新的软开关Boost变换器。
传统的Boost变换器在开通和关断时将产生开关损耗,因此使整个系统的效率下降。
新的Boost变换器利用软开关方法增加了辅助开关管和谐振电路。
这样,相比硬开关情况下,变换器减小了开关损耗。
这种变换器可以应用在光伏系统、功率因子校正等装置中。
详细分析电路的工作原理以及实现软开关的条件,利用Pspice 9.2软件进行仿真验证。
仿真结果表明,该变换器的所有开关器件都实现了软开关,从而使效率得到提高。
关键词:升压电路;软开关;谐振电路;功率因子校正中图分类号:TM92文献标识码:A文章编号:1004-373X(2010)05-073-03Low Loss Soft Switching Boost ConverterZHU Yuting,ZHOU Xifeng,GUO Qiangang(Automation College,Nanjing University of Posts andTelecommunications,Nanjing,210003,China)Abstract:A new soft switching Boost converter is proposed.The conventional Boost converter generates switching loss at turn on and off.Because of those,the whole system′s efficiency i s reduced.The proposed converter utilizes soft switching method using an auxiliary switch and resonant circuit.Therefore,the converter reduces switching loss lower than the hard switching.The proposed soft switching Boost converter can be applied to photovoltaic system,power factor correction and so forth.The operation principles of the converter and the conditions for realization of soft switching are analyzed in detail,simulation analysis is given by the PSpice 9.2.Its simulation results prove that all the switches in soft switching state and the efficiency of the converter is improved.Keywords:Boost converter;soft switching;resonant circuit;power factor correction0 引言近年来,随着开关频率的提高,开关电源变得轻小化,但是开关频率和开关损耗成正比,开关频率提高,开关损耗也增大,从而使整体系统的开关损耗增大。
软开关电路可以分为哪几类?其典型拓扑分别是什么样的?各有什么特点?软开关电路主要可以分为以下几类:1.软开关DC-DC转换器:软开关DC-DC转换器主要用于转换直流电源的电压或电流。
典型的软开关DC-DC转换器拓扑包括LLC谐振转换器、LCC谐振转换器、ZVS(Zero Voltage Switching)和ZCS(Zero Current Switching)转换器等。
这些拓扑结构通过使用适当的电感和电容元件,实现在开关器件开关或关断时零电压或零电流的情况,降低开关器件的损耗并提高效率。
2.软开关AC-DC变换器:软开关AC-DC变换器主要用于将交流电源转换为直流电源。
典型的软开关AC-DC变换器拓扑包括LLC谐振变换器、LCC谐振变换器、全桥谐振变换器等。
这些拓扑通过使用谐振元件实现在开关器件开关或关断时达到零电压或零电流的条件,减少开关器件的损耗,提高变换器的效率。
3.软开关电力逆变器:软开关电力逆变器主要用于将直流电源转换为交流电源。
典型的软开关电力逆变器拓扑包括LLC谐振逆变器、LCC谐振逆变器、全桥谐振逆变器等。
这些拓扑结构通过使用谐振元件实现在开关器件开关或关断时达到零电压或零电流的条件,减少开关器件的损耗,提高逆变器的效率。
4.软开关交流驱动器:软开关交流驱动器主要用于交流电机的速度控制和驱动。
典型的软开关交流驱动器拓扑包括LLC谐振驱动器、LCC谐振驱动器、全桥谐振驱动器等。
这些拓扑结构通过使用谐振元件实现在开关器件开关或关断时达到零电压或零电流的条件,减少开关器件的损耗,提高交流电机的控制精度和效率。
不同软开关电路拓扑的特点如下:•LLC谐振拓扑:具有高效率和低损耗,适用于高功率应用,但拓扑结构复杂,控制较为复杂。
•LCC谐振拓扑:具有高效率和较低损耗,但电感元件的选取较为关键,控制较为复杂。
•全桥谐振拓扑:通过控制开关器件的工作状态和时间,实现零电压或零电流切换,减小开关损耗,适用于高功率和高频率应用。