2kVA高频逆变电源设计.doc
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1、目 录摘 要Abstract第1章 绪 论11.1逆变电源系统结构及控制技术的发展11.2本文的研究意义及主要研究内容2第2章 IGBT特性及应用要求42.1 IGBT的结构特性42.2 IGBT的工作原理和工作特性62.3 IGBT的擎住效应82.3.1擎住效应82.3.2安全工作区92.4 IGBT的驱动与保护技术102.5集成化IGBT专用驱动器EXB841132.6. 注意事项及EXB841典型应用电路15第3章 高频逆变电源的主电路173.1系统的构成及工作原理173.1.1主电路的设计参数173.1.2系统构成图和主电路图173.1.3 工作原理183.2 系统主电路的参数设计18
2、3.2.1 斩波器的设计183.2.2 逆变电路的工作原理21第4章 高频逆变电源的控制电路224.1总体设计框图及原理224.1.1 总体设计框图224.1.2 工作原理:224.2 驱动电路224.2.1 驱动电路图及工作原理:224.2.2. 参数计算及选择234.3逆变电路244.3.1 控制系统原理框图及基本思想244.3.2 单相全桥逆变电路控制图及参数计算244.4 斩波电路264.4.1 控制系统原理框图及基本思想264.4.2 斩波控制电路图及参数选择264.5 PI调节器的设计294.5.1 基本原理294.5.2参数选择及计算30第5章 保护电路315.1、IGBT过压的
3、原因及抑制315.1.1 工作原理315.1.2 缓冲器回路的设计32 5.2 IGBT的过流保护325.2.1 IGBT过流保护的必要性325.2.2 造成短路的原因335.2.3设计短路保护电路的几点要求34结束语36参考文献37致谢38 2kVA高频逆变电源设计 2kVA高频逆变电源设计摘要:本文在分析了IGBT(绝缘栅双极晶体管)特性的基础上,设计了一台容量为2kVA、频率为20kHz的高频逆变电源。给出了直流斩波电路及全桥逆变电路的工作原理,此高频逆变电源可将75130V的蓄电池直流电压逆变为110V, 20kHz的交流电压。对高频逆变电源的控制主要分两部分:逆变控制和斩波控制。斩波
4、控制可将75-130V波动的蓄电池直流电压变成70V的直流电压。逆变控制可将此直流电压逆变为70V, 20kHz的交流电压,最后经变压器得到110V, 20kHz的交流电压。驱动电路的设计使得该系统的应用更加易行。设计中说明了各元件参数的计算和选择方法,提出了对IGBT的短路保护方案。关键词: IGBT; 逆变电源; 斩波器; 短路 Designing of 2kVA High Frequency Inverter PowerAbstract:This paper has designed a inverter power supply of volume 2kVA, working freq
5、uency 20kHz, based on that has analyzed the characteristic of IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor). It was provided the working theory of DC voltage circuit and bridge type invert circuit. The high frequency inverter power can invert 75-130 volt vibrating DC voltage which comes from battery char
6、ge into 110 volt, 20kHz AC voltage.The control of high frequency inverter power consists of two parts: Chopper Control and Inverter Control. Chopper Control can change 75-130 volt vibrating DC voltage into 70 volt DC voltage and Inverter Control can invert the DC voltage into 70 volt, 20kHz AC volta
7、ge, at last, from transformer we can get 110 volt, 20kHz AC voltage. The drive circuit is so convenient and easy to use. Every component in the system is designed and chosen. This paper presents the way of shot circuit protection.Key words: IGBT; inverter power; chopper; short circuit51第1章 绪 论逆变电源运用
8、先进的功率电子器件和高频逆变技术,使传统的工频整流电源的材料减少80%,节能20%,动态反映速度提高2一3个数量级,并向着高频化、轻量化、模块化、智能化和大容量化方向发展。400HZ中频逆变电源供电系统作为世界各国广泛应用于飞机、舰船、雷达、通信、导弹、车辆的标准供电系统,一般为高、精、尖的电子设备提供工作电源。1.1逆变电源系统结构及控制技术的发展 逆变电源中实现电能变换的关键部件是电力电子开关器件,其特性对变流电路的性能起着至关重要的作用。只有具备高性能的开关器件,才能通过研究与之相适应的电路拓扑结构和开关控制方式,构造出性能优良的变流装置。因此,从某种意义说,电力开关器件的发展决定着电力
9、电子技术的发展。1.1.1恒频、恒压逆变电源结构形式的演变1.以快速晶闸管技术设计的逆变电源结构 早期的逆变电源,无论是交一交逆变电源还是交一直一交逆变电源,其中的逆变桥功率元件主要由快速晶闸管组成,当负载变化时,通过调节整流管导通角的大小,改变直流环电压,最终实现逆变电源的恒频、恒压输出。这种电源结构有两个明显的缺点:一是关断晶闸管必须另外加装电感、电容或辅助开关器件组成的强迫换流电路,因而电路的控制机构复杂,并使得整机体积重量加大,效率降低;二是这种电路主要立足于分离元件控制,工作频率的提高也受到限制。现在,这种电源结构己经逐渐被其它新型的电源结构所替代。 2.以IGBT设计的逆变电源结构
10、侧 随着以IGBT为典型代表的高性能电力电子器件的发展,与之相适应的逆 变电源结构及控制技术也应运而生。脉宽调制即(PWM控制方法)具有在一个功率级内同时实现调频、调压以及调节速度快等优点,因而在逆变电源控制中得以广泛应用,这种控制电路中,运用PWM技术,实现逆变电源的恒频、恒压输出。PWM控制技术虽然有开关频率高造成开关损耗大的缺点,但这一缺点由于功率开关器件性能的不断提高能够得以逐渐克服。3.有源钳位逆变电源结构3 软开关控制技术的研究,不但解决了硬开关工作过程中存在的开通和关断时的能量损耗问题,而且也使得逆变电源的拓扑结构发生了重大变化。一种由场控晶闸管组成的有源钳位逆变电源结构。电路中
11、,利用谐振元件Lr、Cr以及谐振控制开关Sr的协同工作,在逆变器输入的直流电压电路中产生谐振,从而把输入的直流电压转化为一系列高频脉冲电压波供给逆变桥,最终实现逆变桥所有器件的ZVS开关工作。这种电源结构形式的突出优点是器件开关损耗低、电源能量转换效率高,是当前逆变电源领域的热点 1.12逆变电源PWM控制技术的发展1.传统的PWM控制技术 PWM脉冲,可通过多种方法,产生,用正弦参考波和三角形载波比较产生PWM制和双极性调制。单极性调制使用单极性三角波和参考波比较产生,而双极性调制波形是通过双极性三角波和参考波比较产生。图1一4是单极性调制波形,图1一5是双极性调制波形。 图1一5双极性调制
12、的SPWM波 参考波除用正弦波外,还可以采用矩形波、梯形波等,载波信号也可用锯齿波。不同载波和参考波组合时输出波形的特点总结如下: 1.载波为三角波或锯齿波,参考波为正弦波时,不会出现相对于参考波频 率的奇次倍谐波。 2.载波为三角波或锯齿波时,基波的振幅和调制度成正比。 3.当载波为锯齿波时,有Ws士2Wo,2Ws,等谐波,。Ws为载波角频率。 而载波为三角波时这些谐波不存在。 4.三相PWM时,三相共用一相载波与三相分别有自己对应的载波所输出的谐波不同。与单相载波比较,三相载波时,虽然Ws士2Wo,2Ws,没有了,但2Ws分量却增加了。 5.三相PWM时,利用线电压进行控制可以提高直流电源
13、的利用率,并且减小开关频率。 6.载波和参考波的频率对PWM性能也起着至关重要的作用。若载波与参考波的相位不同步,则相邻参考波周期内的脉冲将是不同的。当载波频率大大小于参考波频率时,这种不同步造成的影响可以忽略;当两者频率接近时,此时应该用锁相电路,使参考波与载波之间有固定的相位关系来克服频率跳动。2.新型逆变电源控制技术 传统的PWM技术重点研究如何通过恰当设计开关模式来实现逆变电源输出频谱的优化,并没有考虑信号传输过程中开关点的变化,而且通常只能通过反馈控制来调节输出电压的有效值或平均值。 在闭环调节脉宽调制的逆变电源系统中,要求能在瞬时或周期性的负载变动下,输出低谐波含量的波形:最有效地
14、改善输出波形及其动态性能的方案是根据输出波形的变化情况来对1邓加开关点加以调整,从而抑制开关死区和负载谐波电流对输出电压的影响。近年来,主要有以下几种方案来研究: l)电流控制两态调制技术 2)无差拍控制法 3)自适应控制法 4)实时消除谐波控制法 电流控制两态调制技术即CCTSM(Currcnt Controlled Two StateModulation)控制技术,该方法是让输出端的电压、电流跟踪给定参考电压、电流,最终输出误差信号去控制开关器件,使输出电压、电流在给定值的附近变化,与给定值的误差取决于滞环比较器的滞环宽度。电流控制两态调制技术具有以下优点: 1)电流控制两态调制技术的实现
15、电路简单,而且性能很好。 2)基于这种技术控制的电源系统具有很好的稳定性。由于采用了两个反馈环:电流内环、电压外环,使得调制系统对电路参数的敏感性大大降低,鲁棒性明显提高;而且,由于内环的高度稳定性,及电 压环的高增益,系统的动态性能也得到了提高。 3)采用这种系统的逆变器可以很好地并联运行。只需要简单地将其中 一个误差放大器的输出作其它并联的受控电流放大器的输入,电流内环就能保证各并联装置平均分配工作电流。 4)这种系统具有内在的限流保护能力。由于功率开关上的电流被直接反 馈回去调节功率开关的状态,并且由于电流内环的快速响应能力,使 得功率开关上的电流完全受控于电流内环的给定值,而这个给定值
16、由 限幅放大器输出,因此流过功率开关的最大电流正比于限幅放大器的 限定值,可以使功率开关在系统过载甚至短路时得到保护,可靠性大 大提高。 无差拍控制方法是、一种基于微机实现的PWM方案。其控制的基本思想是:将输出正弦参考波等间隔地划分为若干个取样周期,根据电路在每一取样周期的起始值,用电路理论计算出关于取样周期中心对称的方一波脉冲作用下,负载输出在取样周期末尾时的值。这个输出值的大小,与方波脉冲的极性与宽度有关,适当控制力一波脉冲的极性与宽度,就能使负载上的输出在取样周期的末后与输出参考波形相重合。不断调整每一取样周期内力一波脉冲的极性与宽度,就能在负载上获得谐波失真小的输出。 无差拍控制方法
17、具有以下优点: l)快速消除系统误差。它能在负载发生突变时实时地修正取样周期内方波脉冲的宽度,以期在取样周期的末尾尽可能地接近输出波形。由此可见,这种方法调节时间仅为一个取样周期,对误差消除动作非常快。 2)由于无差拍控制方程中包含有直流电源电压E的作用,这为消除直流电源弯化给逆变器输出造成的影响提供了可能性。 自适应控制技术是指具有适应能力的控制器,它适用于系统数学模型未知,或者运行过程中会发生变化的情况。在具体工作中,控制器通过连续地或周期地对被控对象进行在线辨识,然后根据所获得的信息,将当前的系统性能与期望的或者最优的性能相比较,判断决定所需的控制器参数或所需的控制信号,最后通过修正装置
18、实现这项决策,从而使系统趋向所期望的性能。 自适应控制具有以下优点: l)自适应控制能有效地消除由于周期性的未知的系统特性参数变化而对 系统输出造成的影响。 2)自适应校正控制具有较快的误差收敛速度,而且能够保证系统在人的 负载扰动下的稳定性C 3)自适应控制在设计时不必知道被控系统的数学模型,而只需要在应用中用实时辨识的模型代林,这使得这种控制方案尤其适用那些系统模型未知或者运行过程中会发生变化的情况。 自适应控制具有以下优点: 实时消谐PWM控制是一种经过计算的控制策略,其基本方法是:通过PWM控制的傅立叶级数分析,得出傅立叶级数展开式,以脉冲相位角为未知数,令某此特定的谐波为零,便得到一
19、个非线性方程组,该方程组即为消谐PWM模型。按模型求解的结果进行控制,则输出不含这些特定的低次谐波。 实时消谐策略,只需要较少的开关脉冲数即可完全消除容量较大的低阶高次谐波,取得很好地滤波效果,同时具有开关频率低、开关损耗小、电压利用率高、滤波容量小等许多优点。和其它1拟从控制技术相比,一方面能够克服高频p叫技术为消除低次谐波而导致开关频率高的缺点;另一方面能克服大功率逆变电源中运用的波形重构技术为降低谐波含量而导致主电路和控制电路复杂的缺点。 但是,上述控制方案也有一此不足之处,主要表现在:电流控制两态调制技术,电路的开关频率较高,且随精度要求的提高而提高,而且开关频率随其跟随的输出幅值变化
20、而变化,谐波成分随机分布,故不利于在大功率逆变器中应用。无差拍控制方法是基于电路计算的一种方法,因而对电路中元器件参数的精度要求很高,故不适于应用在负载经常变动的场合。自适应控制由于是一种非线性控制方案,其反馈控制的设计比较复杂,系统模型及稳定性分析也非常困难。实时消谐控制技术由于要求实时求解消谐模型,因而对控制器的运算速度要求极高,目前还未有实际应用。 七十年代以来,飞速发展的集成电路微细加工技术被引入到电力半导体器件制造中来,是使之同高电压、大电流的设计制造技术相结合,跨入了功率集成的层次,从而使以晶闸管应用为代表的低频电力电子技术发展到高频电力电子技术,成为举世瞩目的一种节能省财的高技术
21、。可以说,70年代电力电子器件的主要标准是大容量,即电流*电压。80年代电力电子器件发展的主要目标是高频化,评价期的标准是功率*频率。到90年代电力电子器件发展的主要标准则是高性能,即大容量、高频率、易驱动、低损耗。因此,评价器件的主要标准是容量、开关速度、驱动功率、通态压降、芯片利用率。12作为在国际上已取得广泛应用电力电子期的前期产品GTO、GTR、MOSFET正向着产品多样化、结构模块化、复合化,特性参数高电压、大电流等特点发展,适用于大容量设备,但由于其电流增益太低,所需驱动功率也较大,驱动复杂,应用受到一定局限。GTR器件已模块化,在中小容量装置中得到推广,但其驱动功率也较大,开关速
22、度慢,影响了逆变器的工作频率与输出波形;MOSFET器件开关速度快,驱动功率小,但器件功率等级低,导通压降大,限制了逆变器的容量。随着半导体技术的发展,出现了各种新型的功率电子元件。绝缘栅双集型晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)便是在GTR和MOSFET之间取其长,避其短而出现的新器件。它实际上是用MOSFET驱动双集型晶体管,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。即高电压、大电流、开关速度快、电压驱动,驱动功率小,可采用低成本的集成驱动电路控制,具有安全工作区宽,较高的耐短路电流的能力,是一种理想的新型电力电子器件。由
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- kVA 高频 电源 设计