《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 一種新型感應加熱電源雙機并聯拓撲的研究
一種新型感應加熱電源雙機并聯拓撲的研究
摘要: 現代感應加熱電源正朝著大功率,高頻化方向發展。這對現代電力電子器件來說是一個相當大的挑戰。
Abstract:
Key words :

現代感應加熱" title="感應加熱">感應加熱電源正朝著大功率,高頻化方向發展。這對現代電力電子器件來說是一個相當大的挑戰。傳統的方法是采用器件串并聯的方式,但這存在器件之間均流均壓閑難的問題,特別是當器件串并聯很多時,則需要保證精確的同步信號,以避免器件之間的環流損壞電力電子器件。但在很多情況下這很難精確保證。特別是當串并聯器件較多功率等級很大吋,信號線上延時將對器件之間的環流產生惡劣的影響,所以采用器件申并聯的方式時,器件數量、最大功率都將受到限制。基于此,一種新型的LLC拓撲被提出,它的優良特性可有效地減少逆變" title="逆變">逆變橋并聯之間的環流,通過參數設計可以均衡各橋的功率分配,降低器件的損耗,從而有效地解決了逆變橋并聯中出現的一些問題,有利于感應加熱電源多橋并聯,提高輸出功率和可靠性。


l 單機LLC分析
    電壓型" title="電壓型">電壓型LLC負載拓撲如圖1所示。由圖1可知,不同之處是在以往LC并聯負載基礎上再串聯一個電感L1,L2和R為感應圈的等效電路,通常L1比L2大很多,L1參與諧振并起到隔離負載和電源,調節功率分配的作用。可見它與傳統感應加熱電源中的負載匹配變壓器作用很相似,因而可以消除造價昂貴,效率不高的高頻變壓器,使得整個裝置的體積縮小、重量減輕。LLC諧振電路阻抗表達式為
   
由基本的電路分析可得它有兩個諧振頻率, 一個是并聯諧振頻率f0和一個串聯諧振頻率f1

   

式中:Leq=L1//L2。
    定義k=L1/L2,一般來說k值較大以滿足負載匹配的要求,因此f0與f1很接近。為了獲得較大功率以及控制系統設計方便,系統的理想工作點在f1。Q=L2ωo/R≈L2ω1/R為了負載的品質因數{Q》]),將k》1,Q代入式(1),則在諧振點有

   

由式(3)可知在ω1、點電源工仵在感性狀態以保證開關管可靠換流,且電容上電壓滯后逆變器輸出電壓90°。可以證明在ω1點為輸出功率最大值。

   

由式(4)可看出電感L1起到阻抗變換,功率調節作用。系統功率曲線以及阻抗特性曲線如圖2所示。

    從圖2中可以看出φ(ω)在整個頻域內是非單調函數,這種特性不利于用鎖相環控制.相反θ(ω)=arg(vc/v1)卻呈單調變化特性,且在ω1點有θ(ω1)≈—90°,所以.θ(ω)可作為控制變量引入到PLL中,從而鎖定在階振點。電容上電壓最大值出現在諧振點ω1。 vc ≈v1Q/k (5)


2 感應加熱并聯模塊環流分析
    LLC諧振負載最大的優點是有利于感應加熱中的多機" title="多機">多機并聯,它小需要在逆變器之間附加任何元件,即使各橋的信弓延時角度很大也能保證系統止常工作,抑制各橋之間的環流,調節各逆變器的輸出功率,多機并聯圖如圖3所示。

    假設各逆變器INV1至INVn工作在理想狀態,即INV1至INVn對應相同的驅動信號" title="驅動信號">驅動信號,有相同的直流電壓vdc,則多機并聯可以等效為單機的情況,轉換等式如式(6)。

   
實際控制中各個模塊的驅動信號統一由控制板產生,但在傳輸信號的過程中,由于傳輸路線上的邏輯器件延遲,驅動變壓器的延遲以及工藝方面的原因可能造成模塊之間驅動信號的差異。這種延遲造成逆變器輸出電壓存在相位差,因此,研究它所產生的環流有實際意義,首先做出雙機并聯的等效電路如圖4所示。

    根據式(6)選取L11=L12=2L1,由于感應加熱負載的高Q值,假定感應圈中的電量均用正弦量,則有

   

式中:zp為電容與感應圈并聯等效阻抗。
則有

   
因并聯逆變器掛在同一個電壓母線上,所以v1,v2的幅值差別很小,對環流的影響可不計。假定驅動信號延時,逆變橋1輸出電壓v1比逆變橋2輸出電壓v2超前α角度,由式(10)及式(11)可看出,I11和I12之間將有環流分量IDIFF存在,IDIFF在v1和v2之間流動卻并不流向被加熱工件,IDIFF=(v1-v2)/2zL1,由于電壓型逆變器的等效內阻抗很小,因此,若不加電感L11的話,環流將很大。特別是在高頻時,微小的驅動信號延遲都將出現很大的延遲角α,考慮電壓型逆變器工作在容性狀態下時,很容易損壞功率器件。因而在上述模塊并聯驅動信號不一致的情況下,需要考慮驅動的不同步是否會導致某個模塊工作在容性狀態下,由式(10)及式(11)可得

   

zL1是純感抗,由單機分析可知,在諧振點時zp是容性阻抗,顯然有φ1=arctan(v1/I11)=φ+α1    (14)

   

    α1及α2隨α的變化曲線如圖5所式,可見在α較小時α1及α1隨α呈線形變化特性,因而由式(14)及式(15)看出α的增加將使得,v1和I11之間的相位差變大,即充分保證了逆變橋1開關的ZVS。相反v2和I12之間相位差變小,使得逆變橋2的ZVS條件惡化。即當α增大到一定數值吋,滯后的逆變橋將不能保證ZVS。所以,在設計參數時要注意選擇一定的開關角度,即滿足

  

    在α=30°時,由圖6看出(Q/k)>4時φ-α2將小于O,逆變橋2失去ZVS的條什。圖5中α-α1-α2很小,即I11和I12幾乎同相,且由式(5)可得電容上電壓vc比逆變輸出電壓大很多,且滯后90°,因此可得

   

即I11和I12的幅度差別很小,這些對逆變橋的并聯非常有利。


3 仿真及實驗結果
    在PSPICE中做了仿真分析,參數設計為:f=220kHz,L11=L12=2L1=51.8μH,L2=4.3H。C=0.185μF,R=0.18Ω,延時角α=30°。由圖7可以看出,I11和I12幾乎同相(圖中I11和I12均放大了10倍),且幅值差別很小,滯后橋INV2作在感性狀態。

    在此基礎上試制了一臺電源,設計參數為:f=310kHz,Udc=500V,L11=L12=2L1=40μH,L2=2.1μH,C=0.1479μF,品質因數Q=10,電感之比k=9.5。開關管選擇IXFN36 N100功率MOS模塊,鎖相環為74HC4046。使得系統工作在諧振點。圖8是兩逆變器輸出電壓u1和u2波形,α≈30°。圖9是兩個逆變器輸出電流I11和I12波形,可看出兩者幅值、相位相差很小,且逆變器均保持在感性狀態,并聯系統穩定工作。圖10為超前橋輸出電壓和電流波形。圖11為滯后橋輸出電壓和電流波形。

4 結語
    通過理論分析和實驗結果證明,本文提出的基于LLC新拓撲的感應加熱電源并聯,有效地減少了逆變器之間的環流,均衡了各橋的功率分配,去掉了高頻變壓器,使得效率、功率密度提高,這些優點為感應加熱模塊化發展提供了一條新途徑。

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
国产欧美日韩中文字幕在线| 国产欧美精品xxxx另类| 中文精品视频| 亚洲第一区在线观看| 亚洲欧美制服另类日韩| 亚洲美女在线看| 18成人免费观看视频| 国内精品国产成人| 国产日韩精品一区二区三区| 欧美性一区二区| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 久久人人爽人人爽| 久久精品一二三| 久久久综合免费视频| 久久久亚洲成人| 久久精品卡一| 久久av红桃一区二区小说| 午夜精品区一区二区三| 先锋亚洲精品| 欧美一级大片在线观看| 欧美一区二区三区免费视频| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花 | 欧美日本在线一区| 欧美日韩成人综合| 欧美日韩一区二区三区| 欧美日韩亚洲激情| 国产精品成人一区二区网站软件| 国产精品国产三级国产| 国产啪精品视频| 一区在线视频| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲精品久久久久久一区二区| 亚洲老板91色精品久久| av成人天堂| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 亚洲视频视频在线| 欧美一区二区三区精品| 91久久黄色| 亚洲一区二区三区中文字幕在线 | 亚洲婷婷在线| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 久久精品一区二区国产| 欧美成在线视频| 欧美日韩在线电影| 国产色婷婷国产综合在线理论片a| 国内精品伊人久久久久av影院| 在线观看av一区| 一区二区精品在线| 亚洲欧美国产一区二区三区| 亚洲电影欧美电影有声小说| 日韩视频三区| 羞羞答答国产精品www一本 | 久久女同互慰一区二区三区| 欧美激情综合亚洲一二区| 欧美亚洲第一页| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲电影毛片| 一区二区欧美激情| 久久精品国产一区二区三区免费看 | 久久免费视频在线观看| 欧美日本一道本| 国产日韩精品在线播放| 亚洲国产欧美另类丝袜| 亚洲欧美日韩国产一区| 亚洲精品日韩精品| 欧美在线一二三区| 欧美日韩不卡在线| 国产综合欧美| 亚洲一区二区三区视频播放| 亚洲人成人99网站| 亚洲美女淫视频| 加勒比av一区二区| 亚洲少妇一区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 亚洲一区二区三区高清| 免费观看不卡av| 国产精品午夜在线| 亚洲区一区二| 亚洲电影专区| 欧美一区二区高清在线观看| 欧美噜噜久久久xxx| 激情国产一区二区| 亚洲一区高清| 一区二区三区色| 免费在线播放第一区高清av| 国产精品一卡二卡| 亚洲精品一区二| 亚洲激情在线视频| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 国产精品九九久久久久久久| 亚洲高清免费视频| 久久gogo国模裸体人体| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 欧美成人午夜77777| 国产揄拍国内精品对白| 亚洲夜间福利| 亚洲一区久久| 欧美视频在线看| 亚洲日韩欧美视频一区| 亚洲欧洲日本在线| 久久一区中文字幕| 国产日韩欧美在线视频观看| 亚洲永久精品国产| 亚洲欧美国产va在线影院| 欧美激情精品久久久久| 亚洲高清精品中出| 亚洲国产精品久久久久| 久久久噜噜噜久噜久久| 国产精品一区二区黑丝| 中文精品视频| 亚洲私人影院在线观看| 欧美日本国产在线| 亚洲精品日韩欧美| 一本久久a久久精品亚洲| 欧美精品三级在线观看| 亚洲全黄一级网站| 亚洲日韩第九十九页| 欧美3dxxxxhd| 亚洲国产精品欧美一二99| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 免费日韩成人| 亚洲国产一区二区a毛片| 91久久夜色精品国产九色| 免费在线看一区| 亚洲国产色一区| 日韩视频中文字幕| 欧美日韩国产综合新一区| 亚洲人成人一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线观看 | 欧美精品免费播放| 最近中文字幕日韩精品| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 欧美日韩国产成人在线免费| 亚洲伦理在线免费看| 亚洲视频在线观看一区| 国产精品久久久久久久免费软件| 亚洲午夜女主播在线直播| 欧美一区二区三区的| 国产亚洲精品v| 亚洲国产一二三| 欧美巨乳在线观看| 在线亚洲一区二区| 欧美在线播放视频| 国产在线精品二区| 亚洲精品久久久久久久久久久| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 99伊人成综合| 香蕉久久国产| 精久久久久久久久久久| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 国产女人水真多18毛片18精品视频| 性做久久久久久久久| 久久综合久久综合久久| 亚洲欧洲久久| 亚洲免费一区二区| 国产亚洲一区精品| 日韩亚洲欧美一区| 国产精品一区二区久久精品| 久久狠狠婷婷| 欧美日韩国产系列| 亚洲免费在线播放| 久久午夜国产精品| 日韩视频在线你懂得| 欧美一级久久| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 亚洲视频图片小说| 国产午夜精品美女视频明星a级| 亚洲国产色一区| 欧美日韩综合在线| 久久电影一区| 欧美三区在线| 欧美中文在线观看国产| 欧美激情一区二区| 亚洲欧美日韩精品在线| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 在线综合亚洲欧美在线视频| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 日韩亚洲一区二区| 久久久99国产精品免费| 99视频超级精品| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 日韩一级裸体免费视频| 久久免费精品视频| 一区二区三区久久| 欧美aa在线视频| 亚洲欧美日本日韩| 欧美日本韩国| 久久精品99无色码中文字幕| 欧美日韩一区自拍| 亚洲国产视频一区| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式 | 欧美区高清在线| 久久99在线观看| 国产精品hd| 99视频一区二区三区| 狠狠色丁香久久综合频道 | 欧美成人激情在线| 欧美一区二区三区日韩视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看 |