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寄生电容对串联谐振电容器充电电源特性的影响

寄生电容对串联谐振电容器充电电源特性的影响

摘要:软开关串联谐振电容器拓扑因其在较宽的电压范围内具有平均充电电流恒定和抗短路能力强的特点而用于对高压电容器充电。但开关频率固定的串联谐振充电电源的恒流特性因直流母线电压的波动和高压变压器以及整流单元的分布电容的影响,其充电电流并不是恒流。该文分析了理想和实际的串联谐振充电电源的充电电流特性。提出了采用图表法对串联谐振电源进行参数设计和调试,克服了以往高压脉冲电源设计和调试时的盲目性,具有重要的工程实用价值。

关键词电力工程;串并联谐振;寄生参数;恒流;电容器充电电源(CCPS)

引言

随着脉冲功率技术的发展,高压脉冲电源的需求越来越广,且越来越多。在开关频率固定的情况下,理想串联谐振充电拓扑因其能在较宽的电压范围内具有平均充电电流恒定的特点,且抗负载短路能力强,被广泛用于对高压电容器充电。但实际装置中的串联谐振充电电流并不恒定,主要原因有:①充电时直流母线电压会发生变化;②变压器存在分布电容;③高压整流器存在极间电容。从而给参数设计和设备调试带来了一定困难。目前,通常是通过不断地改变谐振参数进行调试,直至找到合适的谐振参数,调试周期长,造成不必要的人力和财力浪费。国内外有关分布电容影响的报道极少,文献提到了由于分布电容的影响,充电电流随着输出电压的升高而减小,但未作深入研究;文献(Bowles E E, Chapelle S. A high power density, high voltage powersupply for pulsed rada system[C]. The 21th International Power Modulator Symposium, 1994:170-173.)实现了一个串并联谐振CCPS,但未对电路工作特性作具体深入研究。

本文研究了理想串联谐振电容器充电电源的电流特性和实际串联谐振电容器充电电源的电流特性,分析了充电系统中高压变压器和高压整流二极管的寄生参数的影响,采用等值电路来描述变压器和二极管中复杂的寄生电容,并且可以通过试验来测得,指出由于变压器和二极管寄生电容的存在,使所设计的高压串联谐振充电电源变成了一个高压串并联谐振充电电源,其充电电流并不恒定。文中对软开关串并联谐振CCPS 进行了系统分析,得出其固有的一些重要特性,同时给出了一个具有重要实用价值的图表,通过这个图表能快速设计谐振参数,改变以往通过往复改变谐振参数并不断进行试验来设计和调试高压充电电源的办法。文中通过一个25kW 的高压脉冲电源系统作为实例,验证了采用图表法的有效性。

理想串联谐振CCPS 的工作特性

高压电容器充电电源的主电路拓扑如图1 所示,变压器变比为nL 为谐振电感,C1 为谐振电容,TS 为开关周期,T1 为谐振周期,fS 为开关频率,TS>2T1,开关管工作在软开关状态。在所有串联谐振CCPS 中,设CoVco 分别为充电电容和充电电压,均有n2Co>>C1 成立。

平均充电电流为

由式(1)可知, VinLC1、和fS 恒定,平均充电电流恒定,电容器电压呈线性上升,但实际装置中由于变压器和高压整流二极管并不是理想器件,变压器存在分布电容,高压整流二极管也存在极间电容,开环控制的串联谐振CCPS 的平均充电电流并不恒定,电压上升曲线并不线性。

实际的串联谐振CCPS

高频升压变压器和高压整流二极管的分布电容对充电电流的工作状态影响较大,是不能被忽略的。变压器的分布电容较为复杂,在高频高压升压变压器中,为减小变压器体积和漏感,通常采用导磁率较高的铁芯,如超微晶合金材料,变压器原边匝数较少;为减少变压器原副边耦合,通常设有屏蔽绕组;从而可以忽略原边分布电容、原、副边分布电容的影响。变压器的激磁电抗较大,其影响也可以忽略。于是实际的串联谐振电容器充电电路可等效于图2 所示电路。可以看出,实际电路变成了一个串并联谐振充电电路。

与串联谐振CCPS 不同,串并联谐振CCPS 的谐振过程与输入电压、充电电容电压、串联谐振电感、串联谐振电容、并联谐振电容有关,因而在半个开关周期存在多种工作情况,各种工作情况下又存在不同的工作模式,各个工作模式的谐振频率也不尽相同,其工作过程相对于理想串联谐振CCPS要复杂得多。由于谐振频率和开关频率较高,在一个谐振周期中充电电容电压变化非常小,因此可将一个谐振周期的串并联谐振充电等效成输出电压不变的串并联谐振充电。设等效至变压器原边的充电电容电压为Vo。根据在一个谐振周期中充电电流的有、无可分为以下3 种情况。

分析之前定义如下变量:

情况1:充电电流在正负谐振周期内均存在,则有如下3 种工作模式。

模式1 Q1Q3 导通,v2(t0)=Vo,整流二极管D5D7 导通,谐振电流i >0,充电电流io=i,此模式等效电路如图3(a)所示,电压、电流方程为

当串联谐振电流为0(即t1 时刻)时,该模式结束,可得到如下表达式:

模式2:当i(t1)=0 时,谐振电流开始反向i<0,并通过二极管D1D3 续流,所有整流二极管处于截止状态,充电电流io=0,其等效电路如图3(b)所示,电压、电流方程为

v2(t2)= -Vo 时,该模式结束,可得到如下表达式

来自电子实验室

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