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移相全橋變換器的設(shè)計(jì)及其并聯(lián)研究

發(fā)布時(shí)間:2017-08-07 14:30

  本文關(guān)鍵詞:移相全橋變換器的設(shè)計(jì)及其并聯(lián)研究


  更多相關(guān)文章: 移相全橋 峰值電流控制 模塊并聯(lián) 內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)均流法


【摘要】:為了適應(yīng)開關(guān)電源對(duì)效率、功率密度、功率等級(jí)等要求越來越高的現(xiàn)狀,本課題擬設(shè)計(jì)一款多模塊并聯(lián)的電源系統(tǒng),并選擇合適的電路拓?fù)浜筒⒙?lián)均流技術(shù)以滿足各方面的指標(biāo)要求。對(duì)比各種電路的應(yīng)用場合和優(yōu)缺點(diǎn),最終采用移相全橋電路作為主電路。在對(duì)其工作原理詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上,分析了它工作過程中的兩個(gè)關(guān)鍵問題:占空比丟失和ZVS(Zero Voltage Switch)實(shí)現(xiàn),并仿真分析了滯后橋臂在不同條件下ZVS實(shí)現(xiàn)問題。最后在對(duì)其建模的基礎(chǔ)上,給出了它的小信號(hào)電路和開環(huán)傳函。完成了硬件電路參數(shù)的設(shè)計(jì)及器件的選型,采用UC3875芯片作為控制系統(tǒng)的核心芯片,并且采用峰值電流模式作為控制方式,完成了對(duì)控制電路的設(shè)計(jì)。為了減小輸出電壓和電流紋波,對(duì)基于耦合電感的紋波抵消策略進(jìn)行了研究,完成了紋波抵消電路的設(shè)計(jì)。為了驗(yàn)證電路能夠穩(wěn)定可靠的工作,最后對(duì)其進(jìn)行了穩(wěn)定性分析和軟件仿真。針對(duì)本次設(shè)計(jì)需要并聯(lián)的要求,本文在并聯(lián)均流技術(shù)中選擇內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)法和最大電流自動(dòng)均流法,對(duì)它們進(jìn)行建模和分析,分別得到在兩種均流方法下各自的小信號(hào)模型,最后采用內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)法完成硬件電路設(shè)計(jì),為了驗(yàn)證并聯(lián)系統(tǒng)能夠穩(wěn)定工作,對(duì)并聯(lián)系統(tǒng)進(jìn)行了仿真分析。最后,完成硬件電路的設(shè)計(jì),分別對(duì)單模塊電路和并聯(lián)系統(tǒng)進(jìn)行了硬件電路的實(shí)驗(yàn),并且對(duì)并聯(lián)系統(tǒng)效率進(jìn)行了測試。在對(duì)并聯(lián)系統(tǒng)仿真和硬件實(shí)驗(yàn)后,驗(yàn)證了整個(gè)并聯(lián)系統(tǒng)在干擾等各種條件下都能夠穩(wěn)定可靠的工作。并聯(lián)系統(tǒng)在可靠穩(wěn)定的工作時(shí)功率能夠達(dá)到3000W,而且功率、效率等均能滿足條件。
【關(guān)鍵詞】:移相全橋 峰值電流控制 模塊并聯(lián) 內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)均流法
【學(xué)位授予單位】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TM46
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • ABSTRACT5-8
  • 第1章 緒論8-17
  • 1.1 課題背景及研究的目的和意義8-9
  • 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-16
  • 1.2.1 常用的移相全橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)9-11
  • 1.2.2 并聯(lián)均流技術(shù)11-16
  • 1.3 主要研究內(nèi)容16-17
  • 第2章 移相全橋變換器拓?fù)涞姆治雠c建模17-30
  • 2.1 引言17
  • 2.2 主功率拓?fù)涞倪x擇17-18
  • 2.3 移相全橋變換器的工作原理18-24
  • 2.4 移相全橋變換器關(guān)鍵問題的分析24-27
  • 2.4.1 占空比損失問題的分析24
  • 2.4.2 變換器開關(guān)管ZVS條件24-27
  • 2.5 移相全橋變換器小信號(hào)建模27-29
  • 2.6 本章小結(jié)29-30
  • 第3章 移相全橋變換器的設(shè)計(jì)與控制30-46
  • 3.1 引言30
  • 3.2 移相全橋變換器的技術(shù)指標(biāo)30
  • 3.3 硬件電路參數(shù)的設(shè)計(jì)與控制電路的設(shè)計(jì)30-35
  • 3.3.1 硬件電路參數(shù)的設(shè)計(jì)30-33
  • 3.3.2 控制電路的設(shè)計(jì)33-35
  • 3.4 系統(tǒng)峰值控制策略的研究35-37
  • 3.5 基于耦合電感的輸出紋波抵消策略的研究37-41
  • 3.6 移相全橋變換器穩(wěn)定性分析41-44
  • 3.7 單模塊電路的仿真及分析44-45
  • 3.8 本章小結(jié)45-46
  • 第4章 并聯(lián)均流技術(shù)的研究46-58
  • 4.1 引言46
  • 4.2 均流控制原理46-47
  • 4.3 多模塊并聯(lián)系統(tǒng)的分析47-56
  • 4.3.1 基于內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)的并聯(lián)均流法47-52
  • 4.3.2 基于最大電流自動(dòng)均流的并聯(lián)均流法52-56
  • 4.4 并聯(lián)系統(tǒng)的仿真和分析56
  • 4.5 本章小結(jié)56-58
  • 第5章 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析58-64
  • 5.1 引言58
  • 5.2 單模塊實(shí)驗(yàn)測試58-60
  • 5.3 多模塊并聯(lián)實(shí)驗(yàn)測試60-62
  • 5.4 電路損耗的分析62-63
  • 5.4.1 主功率開關(guān)管損耗62-63
  • 5.4.2 副邊整流二極管損耗63
  • 5.5 本章小結(jié)63-64
  • 結(jié)論64-65
  • 參考文獻(xiàn)65-70
  • 致謝70

【相似文獻(xiàn)】

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10 程慕宇;單原邊繞組雙輸入電流源型全橋變換器的研究[D];南京航空航天大學(xué);2012年

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本文編號(hào):635175

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