《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > LLC負載超高頻諧振逆變器并聯特性研究
LLC負載超高頻諧振逆變器并聯特性研究
2015年電子技術應用第5期
張智娟,鄧朝昀
華北電力大學 電氣與電子工程學院,河北 保定071003
摘要: 針對LLC負載1 MHz超高頻感應加熱電壓型諧振逆變器并聯運行中,串聯不同電感時逆變器的工作特性進行了理論分析,探究逆變器換流角度以及LLC品質因數的變化,對逆變器輸出電壓存在差異時換流角度的變化進行了研究。得出1 MHz的電壓型諧振逆變器在存在電感差異、電壓差異時換流角度是較小的,可以保證逆變器工作在小感性換流狀態。最后通過MATLAB/Simulink仿真實驗驗證了理論分析的正確性,并對仿真結果進行了綜合分析。
中圖分類號: TM74
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2015)05-0134-03
Research on ultra high frequency voltage resonant inverter parallel characteristics based on LLC load
Zhang Zhijuan,Deng Chaoyun
School of Electrical and Electronic Engineering,North China Electric Power University,Baoding 071003,China
Abstract: This article researches on ultra high frequency induction heating voltage resonant parallel operation with 1 MHz level based on LLC load and analyzes the inverters′ characteristics with differentseries inductance in theory. It also explores the changing of the inverter commutation angle and LLC quality factors with different series inductance,and studies the changing of commutation angle when the inverter input voltage is different. It concludes that voltage resonant inverters′commutation angle is obviously smaller with 1 MHz level. The inverter can be guaranteed to work in small inductive commutation state. Finally,the correctness of theoretical analysis through MATLAB/Simulink experiment is verified,and the simulation results are analyzed comprehensively.
Key words : LLC load;ultra high frequency;inverters parallel;commutation angle

   

0 引言

    兆赫級大容量的超高頻感應加熱電源在新興的晶體生長設備制造業中具有獨特的優點和良好的應用前景,由于目前適用于超高頻領域的全控型器件單橋不可能并聯器件過多,目前有效提高容量的方法是通過全橋模塊的并聯來提高整個裝置的容量[1]

    近年來LLC負載的電壓型諧振逆變器已成為研究人員的主要研究方向,但在分析電壓型諧振逆變器并聯特性時,一般將各相逆變器的串聯電感設計為相等。文獻[2-3]采用相移控制多個相同LLC負載并聯來提高輸出功率。文獻[4-5]采用全數字控制兩個相同逆變模塊制作高頻感應加熱電源,簡單分析了串聯電感不同時的逆變模塊輸出電流與串聯電感成反比,僅給出117 kHz下的實驗波形。實際應用中逆變器的串聯電感不會完全相同,可能會使逆變器模塊的工作狀態發生變化,以至影響逆變器的安全可靠運行。目前對于超高頻下串聯電感不同時的逆變器并聯研究較少。本文分析了1 MHz電壓型諧振逆變器在電感差異和電壓差異時的換流角度,并通過仿真驗證了換流角度可以保證在小感性換流狀態。

1 LLC負載的1 MHz超高頻電壓型諧振逆變器并聯特性分析

    兩個LLC電壓型諧振逆變器并聯電路如圖1所示。

dy2-t1.gif

    由于LLC負載諧振電路一般工作在諧振狀態,電路只對基波產生諧振[6]。相量形式的兩個并聯LLC電壓型諧振逆變器等效電路如圖2所示。

dy2-t2.gif

1.1 輸出電壓相同、串聯電感不同時的逆變器并聯分析

    由圖2等效電路可知:

dy2-gs1-7.gif

    從式(5)、(7)可以看出兩個逆變單元的輸出電流的幅值不等,相位角相等,并且輸出電流的相位角隨β1、β2變化而變化。

    圖3給出不同電感比下的逆變器換流角度變化曲線。從圖中可以看出,即使逆變器串聯的不同電感變化較大時,兩個逆變單元的輸出電流的相位角變化也較小,整體保持在小感性的角度范圍。

dy2-t3.gif

    圖4為不同電感比下的LLC品質因數變化曲線。從圖中可以看出當β1、β2都增大時,品質因數成上升趨勢。當β1或者β2一定時,隨著β2或β1的增大,品質因數逐漸增加,上升趨勢大體一致,而且變化抖動比β1、β2都增大時要小,所以在實際中要考慮選擇合適、穩定的品質因數,一般的做法是繞制完成其中一個電感線圈后,在它的基礎上去繞制另外一個電感線圈(實際中電感差異一般在50%之內)。

dy2-t4.gif

    如圖5為選取幾組特定參數下的角度隨頻率變化曲線。當逆變器的工作頻率處于較低頻率時,輸出電流的相位角較大;當頻率達到1 MHz或以上時,輸出電流的相位角很小,基本位于10°以下。通過對比圖3可以得出當逆變器工作頻率在1 MHz或以上時,即使串聯電感差異很大,逆變器換流角度也能在正常的工作范圍內。

dy2-t5.gif

1.2 輸出電壓不同、串聯電感不同時的逆變器并聯分析

    當兩逆變器單元的輸出電壓的幅值不同、相位相同時,其輸出電流的相位角將發生變化,式(2)、式(3)可變為:

    (1)U1、U2幅值相差20%時:

    dy2-gs8.gif

    圖6給出了輸出電壓差異20%時1 MHz電壓型諧振逆變器輸出電流相位角變化曲線,從圖中可以看出兩個逆變單元輸出電流的相位角都變化在5°~25°之間,并且對應相同電感下兩個輸出電流的相位角度差在5°以內,沒有使角度脫離小感性換流的范圍。

dy2-t6.gif

    (2)U1、U2幅值相差50%時:

    dy2-gs9.gif

    圖7給出了輸出電壓差異50%時的1 MHz電壓型諧振逆變器輸出電流相位角變化曲線,從圖中可以看出兩個逆變單元的輸出電流相位角相比電壓相等時的情況沒有明顯的角度增大。通過上述曲線可以得出,對于工作在1 MHz的電壓型諧振逆變器,其適應輸出電壓差異的能力很強,其輸出電流的相位角保持在小感性狀態,保證了逆變器的正常可靠運行。

dy2-t7.gif

2 仿真實驗驗證

    為驗證以上理論分析的正確性,采用MATLAB搭建了LLC負載以及兩個1 MHz電壓型逆變器并聯電路,仿真波形如圖8所示。

dy2-t8.gif

    從圖中可以看出并聯逆變模塊輸出電壓相同,則兩個逆變單元的輸出電流相位相同,輸出的電流值和串聯電感值成反比。并且在串聯不同電感下逆變器的輸出電流相位滯后于其輸出電壓,滯后的角度可以保證逆變器工作在小感性狀態,從而驗證了式(7)結論以及逆變器換流角度隨β1、β2變化曲線的正確性。

    圖9給出了逆變器輸出電壓幅值存在差異時的仿真波形。采用參數同圖8,從圖8、9對比可以看出,逆變器輸出電壓幅值有差異時,對逆變器的輸出電流的相位角影響很小,即仍然可以保證逆變器工作在小感性狀態。

dy2-t9.gif

    圖10給出了逆變器工作頻率約為200 kHz和500 kHz時的仿真曲線。電感和電阻參數和圖9相同,諧振電容C分別為0.45 μF和0.07 μF。圖中可以看出逆變器輸出電流的相位角明顯較大,不利于逆變器的正常可靠運行。通過對比圖10的換流角度,更能明顯說明圖8中1 MHz電壓型諧振逆變器并聯時的換流角度是很小的,能保證逆變器工作在小感性的換流狀態。

dy2-t10.gif

3 結論

    本文對LLC負載1 MHz超高頻電壓型諧振逆變器串聯不同電感時的并聯特性進行了研究,對逆變器輸出流相位角、LLC品質因數與不同電感比的關系進行了理論分析及仿真。通過對比存在電壓差異和頻率較低下逆變器輸出電流相位角的變化及仿真,驗證了工作頻率為1 MHz的電壓型諧振逆變器在存在電感差異、電壓差異時換流角度是較小的,可以保證逆變器工作在小感性換流狀態。

參考文獻

[1] 王英.固態高頻LLC電壓型感應加熱諧振逆變器研究[D].杭州:浙江大學,2005.

[2] 李和明,張智娟,彭永龍,等.多相并聯LLC電壓型諧振逆變電源控制與調節[J].電力系統自動化,2010,34(11):77-78.

[3] MOLLOV S V,THEODORIDIS M,FORSYTH A J.High frequency voltage-fedinverter with phase-shift control for induction heating[J].IEEE Proceedings  of  Electric Power Applications,2004,151(1):12-18.

[4] 李亞斌.固態高頻感應加熱電源控制技術的研究[D].保定:華北電力大學,2007.

[5] SCHONKNECHT A,DE DONCKER R W.Distributed control scheme for parallel connected soft-switching high-power[J].Science,2002,317(5834):1395-1397.

[6] SCHONKNECHT A,DE DONCKER R W A A.Novel topology for parallel connection of soft-switching high power high-frequency inverters[J].IEEE Trans.on Industry Applications,2003,39(2):550-555.

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
国内精品写真在线观看| 99ri日韩精品视频| 欧美日韩不卡一区| 欧美va天堂在线| 久久一区二区三区四区| 久久国产精品久久精品国产| 午夜精品在线观看| 亚洲在线中文字幕| 亚洲一区二区在线播放| 亚洲视频一区| 亚洲一区二区视频在线| 亚洲免费在线观看| 先锋影音国产精品| 午夜一区二区三视频在线观看| 亚洲综合精品四区| 午夜一区二区三区在线观看| 午夜宅男久久久| 久久国产精品一区二区三区四区| 久久精品盗摄| 久久视频在线看| 免费成人av| 欧美精品久久久久久久| 欧美日韩日本视频| 欧美偷拍另类| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 国产精品日韩欧美一区二区| 国产精品一区免费视频| 国产日韩欧美中文在线播放| 国产在线高清精品| 影音先锋中文字幕一区二区| 亚洲国产一区二区a毛片| 亚洲精品国产精品国产自| aⅴ色国产欧美| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清 | 欧美三日本三级少妇三2023| 欧美日韩亚洲系列| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 国产色视频一区| 在线观看亚洲a| 日韩视频在线一区| 亚洲在线一区二区三区| 久久爱www久久做| 亚洲精品日韩综合观看成人91| 99国产精品久久久久久久| 亚洲欧美卡通另类91av| 久久久精品国产99久久精品芒果| 蜜桃av一区| 国产精品福利av| 韩国美女久久| 亚洲精品国产精品久久清纯直播 | 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 亚洲欧美一级二级三级| 久久一日本道色综合久久| 欧美区一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久直播 | 榴莲视频成人在线观看| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 国产欧美日韩不卡| 亚洲成色999久久网站| 一区二区欧美亚洲| 欧美在线黄色| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 欧美一区深夜视频| 欧美国产综合| 国产欧美日韩亚州综合| 亚洲日本中文| 欧美在线免费看| 中文一区二区| 久久午夜精品一区二区| 欧美系列一区| 黄色工厂这里只有精品| 亚洲一区二区在线播放| 亚洲裸体视频| 久久精品观看| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 激情综合网激情| 亚洲一区不卡| 一区二区三区产品免费精品久久75| 久久久久综合一区二区三区| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 亚洲一区二区视频在线观看| 日韩亚洲精品在线| 久久免费偷拍视频| 国产精品视频xxx| 亚洲精品中文字幕女同| 亚洲电影在线免费观看| 久久www免费人成看片高清| 欧美日韩在线综合| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 欧美一区二区精品| 性欧美大战久久久久久久免费观看 | 欧美sm极限捆绑bd| 国产午夜精品理论片a级探花| 一区二区三区日韩精品| 亚洲另类视频| 裸体素人女欧美日韩| 国产日韩精品一区| 亚洲调教视频在线观看| 一区二区三区色| 欧美韩日一区二区三区| 伊人成人开心激情综合网| 欧美一级理论片| 午夜在线观看免费一区| 欧美丝袜一区二区| 亚洲啪啪91| 亚洲精品午夜| 男人插女人欧美| 伊人久久大香线| 久久精品一区二区三区不卡| 先锋影音网一区二区| 国产精品草莓在线免费观看| 亚洲最新合集| 亚洲色诱最新| 欧美日韩精品伦理作品在线免费观看 | 亚洲免费av片| 欧美激情亚洲一区| 亚洲国产专区校园欧美| 最新亚洲一区| 欧美激情国产日韩| 亚洲人成精品久久久久| 99视频精品免费观看| 欧美剧在线观看| 日韩亚洲精品视频| 亚洲专区在线视频| 国产精品久久波多野结衣| 在线视频中文亚洲| 亚洲欧美一区二区在线观看| 国产精品私人影院| 亚洲欧美日本视频在线观看| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 国产精品免费一区二区三区在线观看 | 欧美一区二区在线播放| 国产欧美一二三区| 性欧美大战久久久久久久久| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸 | 亚洲国产欧美在线| 一区二区三区高清不卡| 国产精品v一区二区三区| 亚洲欧美国产精品桃花| 久久经典综合| 精品电影一区| 99精品99| 国产精品美女久久久久av超清| 亚洲欧洲av一区二区| 久久久久国产精品麻豆ai换脸| 一区免费观看| 日韩一区二区电影网| 欧美视频久久| 亚洲尤物在线视频观看| 久久精品亚洲热| 亚洲高清av| 亚洲影院免费观看| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 久久精品99| 欧美人与性动交a欧美精品| 这里只有视频精品| 久久久久久日产精品| 亚洲欧洲日韩综合二区| 亚洲欧美在线看| 激情婷婷亚洲| 亚洲亚洲精品在线观看 | 精品成人久久| 中文日韩欧美| 国产一区99| 一本色道久久综合精品竹菊 | 欧美在线视频日韩| 欧美另类亚洲| 亚洲欧美激情四射在线日 | 欧美视频在线观看一区二区| 亚洲欧美在线高清| 欧美激情精品久久久久久久变态| 亚洲视频一二区| 老司机免费视频久久| 一区二区三区欧美视频| 玖玖在线精品| 国产精品99久久久久久久vr| 久久综合精品一区| 中文精品在线| 免费不卡在线视频| 亚洲综合电影一区二区三区| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 亚洲视频一二| 欧美电影在线播放| 午夜精品电影| 欧美日韩一区二区三区在线| 久久激情久久| 国产精品伦理| 日韩一级片网址| 黄色成人在线观看| 午夜日韩av| 亚洲精品三级| 免费日韩视频| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 欧美日本高清视频| 91久久中文| 国产一区视频观看| 午夜精品一区二区三区四区| 91久久在线观看| 麻豆免费精品视频|