輸入輸出共地的三電平變換器
阮新波,危健,薛雅麗
(南京航空航天大學(xué),江蘇 南京 210016)
??? 摘? 要:三電平直流變換器不僅可以降低開關(guān)管的電壓應(yīng)力,同時(shí)還可以大大減小儲(chǔ)能電感和電容。但是6種不隔離的三電平變換器的輸入輸出不共地,其應(yīng)用范圍受到限制。該文引入隔直電容的概念,對(duì)這6種不隔離的三電平變換器進(jìn)行改進(jìn),使其輸入與輸出共地,同時(shí)保留其所有優(yōu)點(diǎn):① 開關(guān)管電壓應(yīng)力只有其原型電路的一半;② 儲(chǔ)能電感和電容可以大大減小。該文以Buck三電平變換器為例進(jìn)行分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
?? 關(guān)鍵詞:三電平變換器;脈寬調(diào)制;交錯(cuò)控制
1 ?引言
?? 零電壓開關(guān)三電平直流變換器(Zero-Voltage- Switching Three-Level dc/dc Converter,ZVS TL變換器)的最大優(yōu)點(diǎn)是它的開關(guān)管電壓應(yīng)力為輸入直流電壓的一半,因此非常適用于高輸入電壓中大功率應(yīng)用場(chǎng)合[1]。該TL變換器實(shí)質(zhì)上是一個(gè)半橋變換器,因此應(yīng)更準(zhǔn)確地定義為半橋TL變換器。文[2]分析了半橋TL變換器的推導(dǎo)思路,并將該推導(dǎo)思路推廣到所有的直流變換器中,由此提出了一族TL變換器電路拓?fù)?,包括Buck,Boost,Buck-Boost,Cuk,Sepic,Zeta等6種非隔離的TL變換器。以及Forward,F(xiàn)lyback,Push-Pull,半橋和全橋等隔離的TL變換器。這些變換器中開關(guān)管的電壓應(yīng)力為其原型電路的一半,其中6種非隔離的TL變換器和全橋TL變換器還可以得到三電平波形,從而大大減小濾波元件的大小。
?? 但是,這6種非隔離的TL變換器的輸入與輸出是不共地的,這個(gè)缺點(diǎn)限制了它們的使用范圍。本文對(duì)這6種非隔離的TL變換器進(jìn)行改進(jìn),使其輸入與輸出共地,同時(shí)保留了它們的優(yōu)點(diǎn)。本文以Buck TL變換器為例進(jìn)行了分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
2? 隔直電容的提出
??? 圖1(a)是一個(gè)非隔離的半橋變換器,E(E1、E2、E3和E4)和D兩點(diǎn)是一個(gè)交變的方波電壓,其幅值為Vin /2。通過由D1~D4組成的整流橋后,在AB兩點(diǎn)得到幅值為Vin /2的直流方波電壓。請(qǐng)注意,為了描述方便,這里將E點(diǎn)分解為E1、E2、E3和E44個(gè)點(diǎn)。
??? 當(dāng)Q1導(dǎo)通時(shí),濾波電感電流iLf流經(jīng)分壓電容Cd1、Q1、E1E3段、D3、Lf、Cf //RLd、D2和CD段,最后回到D點(diǎn)。當(dāng)Q2導(dǎo)通時(shí),iLf流經(jīng)分壓電容Cd2、CD段、D1、Lf、Cf //RLd、D4、E2E4段和Q2,最后回到電源負(fù)。由于E1E2段和E3E4段實(shí)際上沒有流過電流,可以將其斷開。而Q1和D3是串聯(lián)的,可以將D3去掉。同理,也可以將D4去掉。將該變換器重新整理后得到圖2所示的變換器,它實(shí)際上就是文[2]提出的Buck TL變換器。
??? 無論是半橋變換器還是Buck TL變換器,如果2只分壓電容電壓相等,Q1或Q2導(dǎo)通時(shí),AB兩點(diǎn)電壓均為Vin /2。如果分壓電容電壓不相等,比如VCd1>VCd2,那么當(dāng)Q1導(dǎo)通時(shí),vAB>Vin/2;而Q2導(dǎo)通時(shí),vAB<Vin/2。對(duì)于Buck TL變換器,分壓電容電壓不相等還會(huì)導(dǎo)致2只開關(guān)管電壓應(yīng)力不相等。
??? 在半橋變換器中,分壓電容電壓如果不相等,ED兩點(diǎn)的交流電壓中有直流分量。為了將直流分量去掉,可以在CD段串入一個(gè)隔直電容。同樣,也可以在Buck TL變換器的CD段串入一個(gè)隔直電容Cblock,以保證Q1或Q2導(dǎo)通時(shí),vAB=Vin/2,并且使Q1和Q2的電壓應(yīng)力均為Vin/2。
3? 非隔離TL變換器的改進(jìn)
3.1? Buck TL變換器的改進(jìn)
??? 在圖1(b)中,穩(wěn)態(tài)工作時(shí),Cblock的電壓Vcb為
也升高。如果將Cd1增大到無窮大,這時(shí)VCd1=0,VCd2=Vin,而Vcb=Vin/2。由于Cd1=¥,相當(dāng)于短路,可以直接用一根導(dǎo)線代替,此時(shí)Cd2與輸入電壓并聯(lián),可以省去。這時(shí)可以將Q2移到電源正端,由此可以得到改進(jìn)后的Buck TL變換器,如圖2所示,其輸入與輸出是共地的。這里要說明的是,該變換器與文[3]提出的變換器是一樣的。
3.2? Boost TL變換器的改進(jìn)
??? 圖3(a)是輸入輸出不共地的Boost TL變換器,同樣可以在交流段串入一個(gè)隔直電容,穩(wěn)態(tài)時(shí),其電壓為
Cf2保持不變,增大Cf1,那么VCf1將降低,VCf 2將升高。與此同時(shí),Vcb也升高。如果將Cf1增大到無窮大,這時(shí)VCf 1=0,VCf 2=Vo,而Vcb=Vo /2。由于Cf1=¥,可以直接用導(dǎo)線短接。將D2移到上面,由此可以得到改進(jìn)后的Boost TL變換器,如圖3(b)所示,其輸入輸出是共地的。值得說明的是,該變換器與文[3]提出的變換器是一樣的。
3.3? Buck-Boost TL變換器的改進(jìn)
??? 圖4(a)是輸入輸出不共地的Buck-Boost TL變換器,同樣可以在交流段串入一個(gè)隔直電容,穩(wěn)態(tài)時(shí),其電壓為
該變換器的改進(jìn)可分2步進(jìn)行。
??? 第1步:Cd2保持不變,將Cd1增大到無窮大,這時(shí)VCd1=0,VCd2=Vin,而Vcb=Vin/2。由于Cd1=¥,可以直接用導(dǎo)線短接,此時(shí)Cd2與輸入電壓并聯(lián),可以省去。這時(shí)可以將Q2移到電源正端。
??? 第2步:Cf2保持不變,將Cf1增大到無窮大,這時(shí)VCf1=0,VCf2=Vo,而Vcb=(Vin+Vo)/2。由于Cf1=¥,可以直接用導(dǎo)線短接。將D2移到上面。由此就得到了改進(jìn)后的Boost TL變換器,如圖4(b)所示,其輸入與輸出是共地的。
3.4? Cuk TL變換器的改進(jìn)
??? 圖5是輸入輸出不共地的Cuk TL變換器,也可在交流段串入一個(gè)隔直電容,穩(wěn)態(tài)時(shí),其電壓為
可以直接用導(dǎo)線短接,由此可以得到改進(jìn)后的Cuk TL變換器,其輸入輸出是共地的。
3.5? Sepic TL變換器的改進(jìn)
??? 圖6(a)是輸入輸出不共地的Sepic TL變換器,同樣可以在交流段串入一個(gè)隔直電容,穩(wěn)態(tài)時(shí),其電壓為
該變換器的改進(jìn)也可分2步進(jìn)行。
??? 第1步:Cb1保持不變,將Cb2增大到無窮大,這時(shí)VCb2=0,VCd1=Vin,而Vcb=Vin/2。由于Cb2=¥,可以直接用導(dǎo)線短接。
??? 第2步:Cf2保持不變,將Cf1增大到無窮大,這時(shí)VCf1=0,VCf2=Vo,而Vcb=(Vin-Vo)/2。由于Cf1=¥,可以直接用導(dǎo)線短接。將D2移到上面。由此就得到了改進(jìn)后的Sepic TL變換器,如圖6(b)所示,其輸入與輸出是共地的。
3.6 ?Zeta TL變換器的改進(jìn)
??? 圖7(a)是輸入輸出不共地的Zeta TL變換器,也可在交流段串入1個(gè)隔直電容,穩(wěn)態(tài)時(shí)電壓為
??? 該變換器的改進(jìn)也可分2步進(jìn)行。
??? 第1步:Cd2保持不變,將Cd1增大到無窮大,這時(shí)VCd1=0,VCd2=Vin,而Vcb=Vin/2。由于Cd1=¥,可以直接用導(dǎo)線短接,此時(shí)Cd2與輸入電壓并聯(lián),可以省去。這時(shí)可以將Q2移到電源正端。
??? 第2步:Cb1保持不變,將Cb2增大到無窮大,這時(shí)VCb2=0,VCb1=Vo,而Vcb=(Vin-Vo)/2。由于Cb2=¥,可以直接用導(dǎo)線短接。由此就得到了改進(jìn)后的Zeta TL變換器,如圖7(b)所示,其輸入與輸出是共地的。
4? 輸入輸出共地的Buck TL變換器
4.1? 工作原理
??? 本節(jié)以Buck TL變換器為例討論輸入輸出共地的TL變換器的工作原理及其特性。參考圖2,開關(guān)管Q1和Q2交錯(cuò)工作,其驅(qū)動(dòng)信號(hào)相差180°相角。隔直電容Cblock一般較大,穩(wěn)態(tài)工作時(shí),其電壓為Vcb=Vin/2。圖8給出了開關(guān)管的占空比D大于0.5和小于0.5時(shí)的主要波形圖,圖9給出了各個(gè)開關(guān)模態(tài)的等效電路。
???? 參考圖8(a),當(dāng)D>0.5時(shí),1個(gè)開關(guān)周期內(nèi)有4個(gè)開關(guān)模態(tài),其中[t0,t1]和[t2,t3]是一樣的,2只開關(guān)管同時(shí)導(dǎo)通,加在A、B兩點(diǎn)的電壓為Vin,電感電流iLf線性上升,如圖9(a)所示。在[t1,t2]時(shí)段,Q2關(guān)斷,Q1導(dǎo)通,Cblock給負(fù)載供電,如圖9(b)所示。此時(shí)vAB=Vcb=Vin/2,iLf線性下降,加在Q2和D1上的電壓為Vin /2。在[t3,t4]時(shí)段,Q2導(dǎo)通,Q1關(guān)斷,iLf流過Cblock,如圖9(c)所示。此時(shí)vAB=Vin-Vcb=Vin/2,iLf線性下降,加在Q1和D2上的電壓為Vin/2。
??? 參考圖8(b),當(dāng)D<0.5時(shí),1個(gè)開關(guān)周期有4個(gè)開關(guān)模態(tài),其中[t1,t2]和[t3,t4]是一樣的,2只開關(guān)管同時(shí)關(guān)斷,如圖9(d)所示,此時(shí)vAB=0,iLf線性下降。在[t0,t1]時(shí)段,Q1導(dǎo)通,Q2關(guān)斷,Cblock給負(fù)載供電,此時(shí)vAB=Vcb=Vin/2,iLf線性上升,如圖9(b)所示。在[t2,t3]時(shí)段,Q2導(dǎo)通,Q1關(guān)斷,iLf流過Cblock,如圖9(c)所示。此時(shí)vAB=Vin-Vcb=Vin/2,iLf線性上升。
4.2? 輸入、輸出關(guān)系
??? 從圖8(a)中可以得到
式中? Ts為開關(guān)周期;Ton為開關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間;Toff為開關(guān)管的截止時(shí)間。定義D=Ton/Ts為占空比。
??? 從圖8(b)中可以得到
從式(7)和(8)可以看出,當(dāng)電感電流連續(xù)時(shí),輸出電壓與輸入電壓的比值為D,這與傳統(tǒng)的Buck變換器是完全一樣。當(dāng)電感電流斷續(xù)時(shí),Buck TL變換器的輸出電壓與輸入電壓的關(guān)系與傳統(tǒng)的Buck變換器是類似的,限于篇幅這里不再詳細(xì)討論。輸入輸出共地的Buck TL變換器的外特性與輸入輸出不共地的Buck TL變換器的外特性[4]是完全一樣的。
4.3? 特點(diǎn)
??? 前面的分析表明,輸入輸出共地的Buck TL變換器保留了輸入輸出不共地的Buck TL變換器的所有特點(diǎn):
??? (1)開關(guān)管和續(xù)流二極管的電壓應(yīng)力為Vin /2;
??? (2)vAB可以得到三電平波形,濾波電感和電容可以大大減小。
5? 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
??? 為了驗(yàn)證改進(jìn)的TL變換器的工作原理,在實(shí)驗(yàn)室完成了一個(gè)Buck TL變換器的原理樣機(jī),其主要參數(shù)為:輸入直流電壓為Vin=220~300V,輸出電壓為Vo=200V,額定輸出電流為Io=5A,開關(guān)頻率為fs=50kHz,阻斷電容Cblock=4mF;濾波電感為Lf=350 mH,濾波電容為Cf=330 mF。與輸入輸出不共地的Buck TL變換器一樣[4],Q1和Q2交錯(cuò)工作,其驅(qū)動(dòng)信號(hào)相差180o相角。
??? 圖10(a)和(b)分別給出了當(dāng)輸入電壓為250V時(shí),占空比大于0.5和小于0.5時(shí)的實(shí)驗(yàn)波形。從中可以看出,開關(guān)管Q1和Q2的電壓應(yīng)力為125V,是輸入電壓的一半。濾波器上電壓的頻率為100kHz,為開關(guān)頻率的2倍,濾波電感電流的脈動(dòng)頻率也為開關(guān)頻率的2倍。當(dāng)占空比大于0.5時(shí),濾波器上電壓vAB在Vin和Vin/2之間變化;當(dāng)占空比小于0.5時(shí),濾波器上電壓vAB在Vin/2和0之間變化。無論占空比大于或小于0.5,其交流分量均小于同等條件下Buck變換器濾波器上電壓的交流分量,因此可以大大減小濾波器的大小。
6? 結(jié)論
??? 本文首先引入隔直電容的概念,然后對(duì)輸入輸出不共地的6種非隔離的TL變換器進(jìn)行了改進(jìn),使其輸入與輸出共地。改進(jìn)后的變換器保留了改進(jìn)前的變換器的所有優(yōu)點(diǎn),即:① 開關(guān)管的電壓應(yīng)力為輸入電壓的一半;② 續(xù)流二極管的電壓應(yīng)力為輸入電壓的一半;③ 可以大大減小儲(chǔ)能元件的大小。最后以Buck TL變換器為例進(jìn)行了分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。
參考文獻(xiàn)
[1]? Pinheiro J R,Ivo Barbi.The three-level zvs pwm converter-A new concept in high-voltage dc-to-dc conversion [A].IEEE IECON [C].1992:173-178.
[2]? Ruan Xinbo,Li Bin,Qianhong Chen.Three-level converters-A new concept in high voltage DC-to-DC conversion[A].in Proc. IEEE PESC[C].2002:663-668.
[3]? Meynard T A,F(xiàn)och H.Multi-level conversion: high voltage choppers and voltage-source inverters[A].IEEE PESC[C].1992:397-403.
[4]? 李斌(Li Bin).三電平直流變換器的研究(Research on three-level DC-DC converter)[D].南京:南京航空航天大學(xué)(Nanjing:Nanjing University Aeronautics & Astronautics),2002.
評(píng)論
查看更多