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本文所研究的带饱和电感的移相全桥软开关变换器电路结构简单,能在很宽的范围实现滞后臂的零电流关断,即ZC8,同时町减小占空比的丢失,提高高频变压器的利用率。本文讨论了饱和电感的特性,详细分析了该变换器的工作模态,给出了几个关键参数的设计原则。以此为基础试制了一台高频变换器样机,实验结果表明,所研制的变换器具有较高的效率和较低的损耗,性能优良。 相似文献
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非恒定电压输入对带饱和电感移相全桥ZVS-PWM变换器的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
蓄电池的输出电压在使用过程中是从高到低宽幅变化的,这对以蓄电池作为电源的电流变换器、特别是运用软开关技术的电流变换器产生了很多影响。以带饱和电感的移相全桥零电压开关ZVS-PWM直流变换器为研究对象,在对其7种工作模式进行具体分析的基础上,研究了输入电压幅值变化对其软开关条件实现、变压器副边占空比丢失及其整个直流变换系统变换效率的影响,并进行了仿真实验;对不同输入电压下的仿真实验数据进行对比和分析。结果表明,输入电压升高会严重影响滞后桥臂ZVS的实现,增大环流时间和环流电流;而输入电压下降则会增大占空比丢失,影响输出电压。 相似文献
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针对传统移相全桥电路在轻载条件下滞后桥臂而难以实现软开关的问题,在研究移相全桥和半桥LLC的基础上,通过对共用滞后桥臂相结合的优化,设计了一种共用滞后桥臂的零电压开关的混合型变换器,在保证该桥臂开关管实现宽范围的ZVS情况下,实现变换器以并联的形式输出,并使得全桥原边电流续流期间复位到零,减小环流损耗。分析了该混合型变换器工作原理和电路特性,最后研制了一款1.44 kW的实验样机,进行了实验验证,并给出了实验结果。 相似文献
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介绍一种移相全桥同步整流变换器的设计方法,阐述了移相全桥电路的工作机理及实现软开关的边界条件.该电路通过应用软开关及同步整流技术可获得较高的效率,具有很好的实用价值. 相似文献
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采用移相全桥控制策略,介绍了峰值功率为1 kVA,输出电流在0.2~1A之间连续可调电流源的工作原理和参数设计.其中增加辅助谐振电感使得滞后桥臂实现了ZVS,主变压器原边并联了电容以降低副边整流管电压应力.实验结果表明,输出电流调节范围宽,运行稳定可靠. 相似文献
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文章介绍的移相全桥谐振变换器拓扑,结构简单、成本低、效率高,容易实现软开关和较低的电磁干扰。输出部分采用Class- E倍流谐振整流器,这种整流器适合工作于高频谐振变换器拓扑,具有低损耗、高效率、低EMI的特点,且其倍流式结构适合于低压大电流输出电路。控制部分采用单周期控制方法,能有效提高电源的动态响应。文中分析了这种移相全桥变换器的工作原理,并给出了仿真电路图,最后用实验结果验证了理论和仿真分析的正确。 相似文献
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以有源功率因数校正技术和移相全桥软开关技术为基础,并根据用户对产品性能指标的要求,研制并生产了28v3kW工程样机。从主电路拓扑选择、控制方案的确定等方面入手,通过理论分析和仿真计算,设计了该变换器主电路、控制电路和闭环反馈环节的各项参数。 相似文献
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一种新的移相全桥PWM DC/DC变频器 总被引:1,自引:0,他引:1
提出一种新的移相全桥PWMDC/DC变频器,它采用两个变压器代替输出电感。该变频器中各开关器件能在不同负载条件下实现零电压切换。阐述了该变频器的工作原理和参数设计原则,并建立了仿真模型,实验结果验证了该变频器的性能良好。 相似文献
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由于电解、电镀等电化学加工过程中负载变化范围比较大,电化学电源一般需要具备恒压、恒流功能;此外,对于低压大电流电化学电源,电路寄生参数对控制系统的影响较明显。为此,以移相全桥变换器型低压大电流电化学电源为研究对象,建立了考虑寄生参数的移相全桥变换器的高阶小信号模型,分析了电路寄生参数对控制系统的影响;然后给出了高阶小信号降阶方法,以简化控制系统的设计,并在此降阶模型基础上设计了恒压恒流自切换控制系统,保证了系统在负载大范围变化情况下稳定工作。最后制作了一台15V/2000A/30kW的样机,实验证明了此控制方法的可行性。 相似文献
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本文根据非导通相的状态,分析了无刷直流电机(BLDCM)半桥斩波(以上桥斩波为例)和全桥斩波控制方式下非导通相端口电压。半桥斩波中,上桥斩波关断时,非导通相正向续流结束后,中性点电压为零。此时非导通相反电动势过渡为负值后,下桥臂续流二极管在负的反电动势作用下正偏,将在非导通相中产生正向电流,使电机有制动电流和转矩,减小了有效出力。全桥斩波中,非导通相续流结束后,中性点电位为电压源逆变器(VSI)直流侧电压的一半,非导通相所在桥臂的上下两个续流二极管均处于反偏状态,不能导通。非导通相反电动势过渡期间,不会产生制动电流和转矩。仿真结果验证了两种斩波方式下BLDCM的运行特性。 相似文献