基于UC2525控制的高壓脈沖疊加直流電源設(shè)計
發(fā)布時間:2021-07-12 11:04
為滿足放電等離子體均勻穩(wěn)定、電離效率高及等離子體擴散速率快等參數(shù)對激勵電源的要求,在此設(shè)計一種幅值為20 kV、功率為2 kW且幅值與脈寬在一定范圍內(nèi)均可調(diào)的高壓脈沖疊加直流電源。在此采用UC2525ADW芯片設(shè)計控制電路、給出高頻變壓器的設(shè)計方案、高壓脈沖疊加可調(diào)直流電壓的設(shè)計方案來完成電源設(shè)計,最后搭建實驗平臺進行仿真測試和實驗驗證,實驗結(jié)果表明設(shè)計滿足需求。
【文章來源】:電力電子技術(shù). 2020,54(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
圖5脈沖與直流疊加后的仿真波形??Fig.?5?Pulse?and?DC?superimposed?simulation?waveform??
管同時導通或關(guān)斷,為防止出現(xiàn)該情況,輸出的兩??路互補PWM波形之間設(shè)定一定時間間隔。??75?125?175?225??圖5脈沖與直流疊加后的仿真波形??Fig.?5?Pulse?and?DC?superimposed?simulation?waveform??4.2?實驗驗證??由主電路仿真模型得出相應仿真波形后,通??過搭建實驗測試平臺進行相關(guān)的實驗驗證,所設(shè)??計的高壓脈沖疊加直流電源經(jīng)上電調(diào)試后,由示??波器TDS2024C與高壓衰減器P6015A測出如下??波形。圖6a為控制電路輸出波形,控制電路輸出??1^,《2為兩路相同的波形,使^2比!^滯后半個周??期來形成兩路互補PWM波作為控制信號;因控??制電路中芯片及負載損耗的緣故,使實測電壓約??為4.3?V,略小于理論電壓值5?V。圖6b為高壓直??流與變壓器次級電壓波形。圖6b中變壓器次級電??壓實測波形存在一些偏差,主要是實際電路中有??緩沖電路、高頻變壓器存在漏感、波形的上升與下??降需要一定的時間等因素致使實測波形不是標準??的方波,而是存在一定尖波凸起和毛刺的近似方??波。高壓脈沖疊加直流波形如圖6c所示,該波形??由高壓脈沖(即高頻變壓器次級波形)與可調(diào)節(jié)高??壓直流串聯(lián)疊加得到,對比圖6b中的波形可知,??圖6c波形中電壓幅值為高壓脈沖電壓與高壓直??流電壓的幅值之和;并且疊加后的波形更接近方??波且無尖波凸起,主要是可調(diào)高壓直流中C2電容??過濾掉高壓脈沖中的諧波干擾。由此可知,可調(diào)節(jié)??高壓直流在串聯(lián)疊加過程中可作為基礎(chǔ)電壓增加??(a)控制電路輸出波形??(b)高壓直流與變甩器次級電壓波形(c)高壓脈沖疊加直流波形
【參考文獻】:
期刊論文
[1]雙極性脈沖臭氧發(fā)生的實驗研究[J]. 馮衛(wèi)強,劉振,劉百良,黃逸凡,閆克平. 高電壓技術(shù). 2018(09)
[2]流光放電煙氣脫硫用高壓脈沖電源的研制[J]. 王積成,馮德仁,宛傳友,潘緒超. 四川大學學報(自然科學版). 2018(04)
[3]用于臭氣處理的直流脈沖疊加電源[J]. 蘇超,姜學東. 電源技術(shù). 2011(12)
本文編號:3279793
【文章來源】:電力電子技術(shù). 2020,54(09)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:4 頁
【部分圖文】:
圖5脈沖與直流疊加后的仿真波形??Fig.?5?Pulse?and?DC?superimposed?simulation?waveform??
管同時導通或關(guān)斷,為防止出現(xiàn)該情況,輸出的兩??路互補PWM波形之間設(shè)定一定時間間隔。??75?125?175?225??圖5脈沖與直流疊加后的仿真波形??Fig.?5?Pulse?and?DC?superimposed?simulation?waveform??4.2?實驗驗證??由主電路仿真模型得出相應仿真波形后,通??過搭建實驗測試平臺進行相關(guān)的實驗驗證,所設(shè)??計的高壓脈沖疊加直流電源經(jīng)上電調(diào)試后,由示??波器TDS2024C與高壓衰減器P6015A測出如下??波形。圖6a為控制電路輸出波形,控制電路輸出??1^,《2為兩路相同的波形,使^2比!^滯后半個周??期來形成兩路互補PWM波作為控制信號;因控??制電路中芯片及負載損耗的緣故,使實測電壓約??為4.3?V,略小于理論電壓值5?V。圖6b為高壓直??流與變壓器次級電壓波形。圖6b中變壓器次級電??壓實測波形存在一些偏差,主要是實際電路中有??緩沖電路、高頻變壓器存在漏感、波形的上升與下??降需要一定的時間等因素致使實測波形不是標準??的方波,而是存在一定尖波凸起和毛刺的近似方??波。高壓脈沖疊加直流波形如圖6c所示,該波形??由高壓脈沖(即高頻變壓器次級波形)與可調(diào)節(jié)高??壓直流串聯(lián)疊加得到,對比圖6b中的波形可知,??圖6c波形中電壓幅值為高壓脈沖電壓與高壓直??流電壓的幅值之和;并且疊加后的波形更接近方??波且無尖波凸起,主要是可調(diào)高壓直流中C2電容??過濾掉高壓脈沖中的諧波干擾。由此可知,可調(diào)節(jié)??高壓直流在串聯(lián)疊加過程中可作為基礎(chǔ)電壓增加??(a)控制電路輸出波形??(b)高壓直流與變甩器次級電壓波形(c)高壓脈沖疊加直流波形
【參考文獻】:
期刊論文
[1]雙極性脈沖臭氧發(fā)生的實驗研究[J]. 馮衛(wèi)強,劉振,劉百良,黃逸凡,閆克平. 高電壓技術(shù). 2018(09)
[2]流光放電煙氣脫硫用高壓脈沖電源的研制[J]. 王積成,馮德仁,宛傳友,潘緒超. 四川大學學報(自然科學版). 2018(04)
[3]用于臭氣處理的直流脈沖疊加電源[J]. 蘇超,姜學東. 電源技術(shù). 2011(12)
本文編號:3279793
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dianlilw/3279793.html
最近更新
教材專著