《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > EPC高頻變壓器分布參數及其影響的分析
EPC高頻變壓器分布參數及其影響的分析
摘要: 隨著高頻化的需要,變壓器分布參數的影響也逐漸顯著。從高頻化的等效電路入手,對開關變壓器分布參數的影響進行了詳細的理論分析和仿真驗證,提出了在設計和繞制變壓器時能夠減小分布參數的幾種措施,并通過仿真結果給出了利用分布參數作為諧振元件的一部分的高頻軟開關電路的具體實現。
Abstract:
Key words :

1、引言

  行波管放大器(TWTA)具有寬頻帶、高增益、高效率等優點,被廣泛應用于微波通信、雷達和電子對抗等技術領域中。

  TWTA由空間行波管(TWT)和電子功率調節器(EPC)組成。EPC[1,2]是由大量電子元器件和高壓部件組成的復雜而且特殊的電子設備,它由指令電路、遙測電路、變換器及保護電路等功能模塊組成。

  理論分析和實踐經驗表明,電氣產品的變壓器、電感和電容的體積、重量與供電頻率的平方根成反比。所以,實現電路小型化、輕量化最直接的途徑是提高開關頻率。由于受限于火箭的運載能力,對星載EPC的體積、重量方面提出了嚴格的限制,因此必須要提高頻率以滿足小體積、輕重量的要求。

  高頻變壓器也可稱作脈沖變壓器或開關變壓器。它與普通變壓器的區別大致有以下幾點:

 ?。?)電源電壓不是正弦波,而是交流方波,初級繞組中電流都是非正弦波;

 ?。?)變壓器的工作頻率比較高,通常都在幾十千赫茲,甚至高達幾十萬赫茲。在確定磁心材料及損耗時必須考慮能滿足高頻工作的需要及磁心中有高次諧波的影響。

2、變壓器等效電路

  在一般的理論分析中,為了簡化分析過程,通常忽略功率變壓器的勵磁電感和漏感,以便獲得電路工作的基本原理和基本特征。實際上,寄生參量是客觀存在的,而且隨著開關頻率的提高,分布參數的影響越嚴重。

 ?。?)勵磁電感

  由于磁導率是有限的,則在原邊繞組中就有勵磁電流存在。這一增加的電流可以在等效電路中增加一個和原邊線圈并聯的勵磁電感Lm來表示。勵磁電感能量表示有限磁導率的磁芯中和兩半磁芯結合處氣隙存儲的能量。存儲的能量與加到線圈上每匝伏特有關,與負載電流無關。

  (2)漏感

  在實際變壓器中,如果初級與次級之間、匝與匝之間、層與層之間磁通沒有完全耦合,就會產生漏感。漏感能量表示線圈間不耦合磁通經過的空間存儲的能量。在等效電路中,漏感與理想變壓器激勵線圈串聯,其存儲的能量與激勵線圈電流的平方成正比。

 ?。?)分布電容

  在實際變壓器的繞組中存在著分布電容,尤其存在于線圈導線和變壓器磁心之間以及各繞組之間。電容量的大小取決于繞組的幾何形狀、磁心材料的介電常數和它的封裝材料等。在等效電路中,在每一理想線圈兩端并聯一個集中的電容。

  綜合考慮以上因素,可以得出變壓器的一般等效電路,如圖1所示。其中,Rp、Rs表示原、副邊的繞組電阻,Llp、Lls表示原、副邊的漏感,Lm表示勵磁電感,Cdp、Cds表示原、副邊的分布電容,Rc表示磁心損耗,其中包括磁滯損耗和渦流損耗。

  將副邊漏感、次級繞組電阻、次級分布電容分別折算到原邊,并將原、副邊漏電感、繞組電阻、分布電容分別集中在一項里,得到如圖2所示簡化的等效電路。設變壓器原邊匝數為N1,副邊匝數為N2,變比為n(n=N2/N1),則R=Rp+ Rs/n2,Cd=Cdp+ n2Cds,Ll=Llp+ Lls/n2。

 


圖1 變壓器的一般等效電路
figure1 general equivalent circuits of transformer

圖2 簡化的變壓器等效電路
figure2 simplified equivalent circuits of transformer

 

3、變壓器分布參數影響的理論分析

  由于高頻變壓器的輸入為交流方波,以下分脈沖前沿、脈沖頂部、脈沖后沿進行說明[3]。

 ?。?)脈沖前沿

  在脈沖前沿,時間變化很快,因而漏感和分布電容上就產生很強的電流及電壓變化,而對于瞬間變化的輸入電壓而言,加在它上面的開路電感的阻抗是趨向無窮大,可以忽略。假設忽略繞組電阻和磁心損耗電阻。由此得到圖3所示的上升沿等效電路。

  計算節點X的電流,并通過對它的方程求倒數,就能得到二次微分方程

  

 


圖3 上升沿等效電路
figure3 equivalent circuits of ascending edge

 

 ?。?)脈沖頂部

  在脈沖頂部時,脈沖持續期內電壓電流基本保持不變,因此漏感和分布電容便不起主要作用,勵磁電感起重要作用。由此得到圖4所示的脈沖平頂的等效電路。

  計算節點X的電流,得到一次微分方程: 這個方程的解是: 

 


圖4 脈沖平頂等效電路
figure4 equivalent circuits of flat part

 

  (3)脈沖后沿

  漏感通常比勵磁電感小很多,可以忽略。脈沖后沿時,儲存在勵磁電感中的磁能和分布電容中的電能釋放能量,因此勵磁電感和分布電容起主要作用。 由此得到圖5所示的下降沿等效電路。

  計算節點X的電流,得到二次微分方程:

   

 


圖5 下降沿等效電路
figure5 equivalent circuits of descending edge

 

4、變壓器分布參數影響的仿真分析

  根據以上分析,用軟件PSPICE進行仿真。所使用的參數如圖6所示,仿真波形如圖7所示。

 


圖6 仿真原理圖
figure6 schematic diagram of the simulation

 


圖7 用PSPICE計算出的波形
figure7 the waveform computed by PSPICE

 

  由圖7的仿真波形可見,由于分布參數的存在,在上升沿時具有上沖,在下降沿時存在下沖?;ジ泻吐└心芰吭陂_關轉換瞬時引起電壓尖峰,造成損耗增加,嚴重時會造成開關管損壞,同時也是EMI的主要來源,因此必須加以控制。

5、變壓器分布參數的抑制和利用

  5.1 變壓器分布參數的抑制

  根據漏感和分布電容的產生原因,可以采取以下措施來進行抑制。

 ?。?)減少漏感的方法

  ① 減少繞組的匝數,選用高飽和磁感應強度、低損耗的磁性材料;

 ?、?nbsp;減少繞組的厚度,增加繞組的高度;

 ?、?nbsp;盡可能減少繞組間的絕緣厚度;

 ?、?nbsp;初、次級繞組采用分層交叉繞制;

  ⑤ 初、次級繞線應雙線并繞。

  (2)減少分布電容的方法

 ?、?nbsp;繞組分段繞制;

  ② 正確安排繞組的極性,減少它們之間的電位差;

 ?、?nbsp;采用靜電屏蔽措施。

  5.2 變壓器分布參數的利用

  為滿足小型化要求,同時克服分布參數的影響,使開關變換器在高頻下高效率地運行,自20世紀70年代以來,國內外不斷研究開發高頻軟開關技術[4]。軟開關技術很好地利用了電路中的分布參數,將寄生電感和電容作為諧振元件的一部分,消除了分布參數引起的電壓尖峰。圖8所示諧振變換器電路,圖9給出的相應仿真波形,較為形象地說明了軟開關利用分布參數所達到的效果。

 


圖9 用PSPICE計算出的波形
figure9 the waveform computed by PSPICE

 


圖8 諧振變換器電路
figure8 the resonant convertor

 

6、結束語

  當變壓器高頻化后,隨之而來的有很多問題,比如鐵損和銅損的增加,趨膚效應和臨近效應的加強等。由此可見,針對不同的場合,應根據不同工作要求,合理設計變壓器,盡可能減小漏感和分布電容,增大勵磁電感,使變壓器性能接近理想情況。本文作者創新點:針對高頻變壓器分布參數問題,做了仿真分析并提出了在設計和繞制變壓器時能夠減小分布參數的幾種措施。

參考文獻:

   [1] Jerzy Dora, Jan Pyzik, Janusz Sobanski. TWTA power supply unit. Microwaves, Radar and Wireless Communications, 2002. MIKON- 2002. 14th International Conference on Volume 2,20-22 May 2002 Page(s):693 – 696.

   [2] Neil Fraser. High Power Radar Transmitter Power Supplies for 500W to 1500W Transmitters. Power Electronics for Demanding Applications (Ref. No. 1999/059).

  [3] 沈堅.脈沖變壓器寄生參數和勵磁電感對脈沖波形的影響,南京十四研究所

  [4] 常文平,范崢,王曉敏.變壓器故障在線監測系統及其應用,微計算機信息2005(12):125~127.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美午夜片欧美片在线观看| 国产日韩欧美在线观看| 亚洲欧美自拍偷拍| 一区二区三区高清在线观看| 亚洲黄色一区| 欧美综合第一页| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 亚洲精品午夜| 亚洲黄页一区| 亚洲电影自拍| 亚洲电影观看| 在线观看欧美激情| 在线成人亚洲| 在线欧美不卡| 亚洲成人资源网| 亚洲高清在线精品| 亚洲第一伊人| 亚洲成色777777女色窝| 亚洲承认在线| 亚洲国内自拍| 亚洲精品在线免费| 亚洲精品中文字幕在线观看| 亚洲精品日韩久久| 一本大道久久a久久精二百| 99re8这里有精品热视频免费| 亚洲精品视频在线看| 亚洲日本一区二区| 亚洲精品亚洲人成人网| 亚洲精品国精品久久99热一| 亚洲精品一区二区三区樱花 | 激情欧美一区二区| 亚洲电影有码| 亚洲免费电影在线观看| 一区二区久久| 亚洲综合日本| 欧美专区在线观看| 亚洲日本欧美天堂| 中文亚洲欧美| 午夜久久久久久| 久久精品人人做人人综合| 久久免费国产精品| 欧美成人精品一区二区三区| 欧美美女福利视频| 国产精品乱码一区二区三区| 国产欧美精品一区二区三区介绍| 国产一区高清视频| 亚洲韩国青草视频| 中国女人久久久| 午夜亚洲福利在线老司机| 亚洲国产精品成人| 一本久久青青| 欧美在线亚洲| 欧美高潮视频| 国产精品久久久久久久7电影| 国产日韩欧美综合| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 一区二区三区高清在线观看| 欧美一区二区三区精品| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 亚洲一二三级电影| 久久免费少妇高潮久久精品99| 欧美成人一区二免费视频软件| 欧美视频免费| 伊人成年综合电影网| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 性视频1819p久久| 亚洲精品免费观看| 欧美一区二区福利在线| 欧美不卡在线视频| 国产精品一区在线观看| 亚洲国产另类久久久精品极度| 亚洲欧美一区二区视频| 日韩亚洲精品电影| 久久久久久精| 国产精品成av人在线视午夜片| 在线看成人片| 欧美一区二区三区视频在线 | 91久久夜色精品国产网站| 亚洲自拍16p| 久热精品视频在线免费观看| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 亚洲第一黄色| 亚洲欧美成人综合| 一二三区精品| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 国产欧美日韩视频在线观看| 亚洲理论在线观看| 亚洲国产日韩一区| 欧美一区二区三区精品电影| 欧美激情精品久久久久久久变态| 国产精品推荐精品| 在线成人性视频| 亚洲美女诱惑| 在线播放一区| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 美女精品网站| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 国产精品成av人在线视午夜片| 韩国av一区二区| 99精品国产99久久久久久福利| 香蕉免费一区二区三区在线观看 | 欧美三区免费完整视频在线观看| 国产三级精品在线不卡| 亚洲精品乱码久久久久久| 欧美亚洲一区二区三区| 一区二区三区精品在线 | 亚洲综合视频一区| 欧美韩日精品| 亚洲国产高清在线| 欧美中文字幕久久| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 欧美激情影音先锋| 韩日精品视频一区| 亚洲免费在线| 中日韩美女免费视频网站在线观看| 久久婷婷麻豆| 国产麻豆精品在线观看| 一区二区三区视频免费在线观看| 亚洲精品免费在线| 久久久久久综合网天天| 国产精品毛片高清在线完整版 | 国产一区二区高清| 国产在线观看91精品一区| 欧美一区二区三区精品电影| 亚洲欧美日本日韩| 欧美三级不卡| 亚洲区第一页| 亚洲国产成人精品视频| 久久精品国产一区二区三区免费看| 国产人成精品一区二区三| 在线亚洲自拍| 亚洲午夜精品17c| 欧美人与性禽动交情品 | 99精品国产热久久91蜜凸| 欧美a级一区| 在线日韩欧美| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 久久精品国产亚洲精品| 狠狠色综合一区二区| 欧美在线免费视频| 久久精选视频| 国产在线精品二区| 欧美一区二区在线免费观看| 久久国产一区| 伊人成综合网伊人222| 久久国产精品久久国产精品| 久久精品人人做人人爽| 国产一区二区无遮挡| 欧美有码在线观看视频| 久久久综合激的五月天| 国产亚洲欧美aaaa| 亚洲激情网址| 欧美精品一卡| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲最快最全在线视频| 欧美日韩亚洲一区| 一本色道久久88亚洲综合88| 欧美有码视频| 激情综合久久| 最新亚洲电影| 欧美久久久久久久| 在线中文字幕一区| 亚洲欧美在线看| 一区二区三区在线免费视频| 亚洲清纯自拍| 欧美日韩一区二区三区免费看| 一本色道久久综合一区 | 欧美韩国日本综合| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美一区二区三区免费观看| 国产一区亚洲| 亚洲大黄网站| 欧美极品aⅴ影院| 一区二区日本视频| 欧美一级淫片播放口| 亚洲高清成人| 亚洲视频精品| 国产午夜精品久久久久久免费视| 亚洲电影激情视频网站| 欧美激情免费在线| 亚洲美女淫视频| 久久香蕉精品| 亚洲黄色在线| 午夜免费日韩视频| 樱花yy私人影院亚洲| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 欧美午夜在线视频| 亚洲激情不卡| 国产精品大片| 久久精品国产一区二区三区| 欧美欧美全黄| 欧美一级黄色录像| 欧美激情 亚洲a∨综合| 欧美一区二区三区四区在线 | 欧美一区亚洲| 欧美福利视频| 久久精品2019中文字幕| 欧美激情 亚洲a∨综合| 亚洲欧美综合v| 欧美二区在线播放|