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1.
三相软开关逆变器的PWM实现方法   总被引:32,自引:11,他引:21  
该文详细阐述了采用三角载波和锯齿载波对本逆变器实现(ZVS)软开关动作的影响。使用三角载波实现软开关动作时,由于开关动作时刻不固定,使得谐振时刻难于控制,并且谐振次数多,使直流母线电压得不到充分利用。采用正斜率锯齿载波虽然能解决上述问题,但是会造成在锯齿波垂直沿前后处于零矢量状态,电机的能量与谐振电路不发生交换,不能满足软开关谐振条件。指出要实现本电路的软开关动作模式,载波必须采用正负斜率交替的锯齿波,并根据电机电流极性来切换锯齿波的斜率,这是逆变器开关元件实现软开关动作的必要条件。实验证明了采用本控制方式,逆变器的输出电流波形具有良好的正弦度。  相似文献
2.
一种新颖的三电平软开关谐振型DC/DC变换器   总被引:31,自引:23,他引:8  
该文提出一种新颖的三电平LLC串联电流谐振型DC/DC变换器。每个主开关电压应力是输入电压的一半,并且全范围实现ZVS而不用附加任何电路。整流二极管工作在ZCS状态。该变换器通过二次谐振的手段使得以较小的频率变化范围就可以实现较大的输入输出调节范围。整个变换器只需一颗磁元件。该变换器在高压端输入时效率较高,应用在要求有保持时间的电源产品上特别有利。文中通过一个500V~700V输入,54V/10A输出的样机验证了它的工作原理和特点。该样机在额定条件下效率达到94.7%。  相似文献
3.
软开关高压开关电源研究   总被引:30,自引:11,他引:19  
分析了一种适用于高压脉冲电容器恒流充电的软开关电路的基本工作原理和影响充电电流的因素 ,提出了一种有效的数字技术恒流控制方案和新颖的软开关保护电路。实际运行结果表明该电源充电精度高、恒流效果好及可靠性高 ,在强电磁放电流为 175 k A和各种短路状态下均能安全可靠工作  相似文献
4.
一种新颖的三电平软开关功率因数校正电路   总被引:18,自引:13,他引:5  
多电平变换技术,功率因数校正技术,以及软开关技术,是目前电力电子技术领域的3个研究热点,该文在这三者之间找到了一个应用的契合点,提出了一种新颖的单相三电平无源无损软开关PFC电路拓扑。论文首先从传统的二极管箝位型三电平变换器中推导出具有实用价值的三电平Buck和Boost电路拓扑,以后者为基础,重点研究了基于三电平Boost电路的三电平PFC电路的原理及实现问题,为了提高系统的效率,且不增加控制的复杂性,将一种无原理性过压的无源无损软开关电路单元引入该电路,文中详细地介绍了其原理和工作过程,给出了相应的设计要点,并进行了仿真研究。最后,设计了1台2KW三电平无源无损软开关PFC电路样机,实验结果表明,该电路不仅实现了三电平PFC的功能,而且所有功率器件均工作在软开关状态,系统效率高。  相似文献
5.
控制型软开关变换器的实现策略   总被引:17,自引:7,他引:10  
该文明确了控制型软开关的定义,总结和归纳出控制型软开关的5个特征。然后用现有的控制型软开关变换器检验了这5个特征理论。接着应用5个特征理论推导和构造出Buck、Boost,Buck—boost、Cuk、Zeta、Sepic、Flyback、Forward等一系列拓扑的控制型软开关的实现方法。一个48V输入,19V/5A输出,开关频率为200KHz的同步Buck变换器样机进一步验证了控制型软开关5个特征理论的正确性,其满载效率达到了96.1%  相似文献
6.
三相四桥臂电压源高频链逆变器   总被引:15,自引:12,他引:3  
三相四桥臂高频链逆变器直流输入和交流输出之间采用高频变压器隔离变换,具有体积小、重量轻的优点;同时它还可以给三相不平衡负载供电。研究了一种单向全桥逆变电路,电路由DC/DC和DC/AC两部分构成,功率由直流侧向交流侧单向流动。通过同步控制,可以实现DC/DC部分的功率管的软开关工作方式。通过空间矢量控制方法,可以提高直流母线电压利用率。采用全数字化控制电路构建了一台1KW样机,给出了样机的参数。文章最后给出了实验结果。  相似文献
7.
单开关DC/DC变换器的一种软开关实现策略   总被引:15,自引:10,他引:5  
该文提出了一种适用于Buck、Boost、Buck-boost、Flyback等各种单开关DC/DC拓扑的软开关实现策略,即同步整流加上电感电流反向的策略。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。一个24V输入,40V/2.5A输出,开关频率为200KHz的同步Boost变换器样机,进一步验证了上述软开关实现策略的正确性,其满载效率达到了96.9%。  相似文献
8.
一种新颖的ZCZVS PWM Boost全桥变换器   总被引:15,自引:11,他引:4  
提出一种新颖的零电流零电压开关:PWM Boost全桥变换器,超前管利用输出滤波电容的能量可以在很宽的负载范围内实现ZCS,滞后管可以在任何负载下实现ZVS。与ZCS PWM Boost全桥变换器相比,所提出的变换器没有电流占空比丢失的问题。该文详细分析该变换器的工作原理,参数设计原则,并通过一个480W的原理样机,验证分析结果。  相似文献
9.
软开关技术回顾与展望   总被引:15,自引:1,他引:14  
回顾了软开关技术的发展阶段,并结合具体电路重点分析了几种先进的软开关PWM变换器的特点,提出了软开关技术的评测指标和零电压开关、零电流开关的定义。  相似文献
10.
一种新型的有源交错并联Boost软开关电路   总被引:14,自引:2,他引:12  
重点研究了有源交错并联Boost的软开关技术,提出了一种新型的有源交错并联的Boost软开关电路。在Boost主开关两端并联一个由有源辅助开关和关断缓冲吸收电容组成的有源缓冲吸收支路,:Boost的主开关管可以实现零电流导通和零电压关断,二极管的反向恢复电流带来的能量损耗能够大大减少。并且,在整个开关周期期间,附加的辅助开关管都是零电压开关。最后,设计试制了一台1.2kW实验样机。结果表明,该电路的所有功率器件均实现了软开关。  相似文献
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