PWM斬波器式交流穩(wěn)壓電源的原理分析
摘要:敘述了PWM斬波器式交流穩(wěn)壓電源的基本工作原理與方法。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/179781.htm關(guān)鍵詞:PWM;斬波器;交流穩(wěn)壓電源
PrincipleAnalysisofaPWMChopperTypeACRegulatedPowerSupply
LIU Fengjun
Abstract:The basic work principle and method of a PWM chopper type AC regulated power supply are described.
Keywords:PWM;Chopper;ACregulator
1 引言
目前使用較多的是三相柱式電力穩(wěn)壓器,它雖然有很多優(yōu)點,但由于使用了機械傳動和碳刷進行調(diào)節(jié),因而具有工作壽命短、可靠性差、動態(tài)響應(yīng)時間長等缺點,正在被無觸點補償式穩(wěn)壓電源所取代。“補償”具有“補足”和“抵消”兩種意思。所謂補償式穩(wěn)壓電源,就是用多個補償變壓器(一般是2~4個),將其次級串入主電路中,通過由雙向晶閘管或固態(tài)繼電器(由光耦、觸發(fā)電路和雙向晶閘管組成的電路模塊)組成的“多全橋”轉(zhuǎn)換電路,用切換多個補償變壓器初級頭、尾的連接方式,來調(diào)節(jié)補償電壓的大小或正負(fù)進行有級補償。當(dāng)市電電壓高于標(biāo)稱電壓時進行負(fù)補償;低于標(biāo)稱電壓時進行正補償。由于去掉了機械傳動和碳刷,因而提高了壽命、可靠性和動態(tài)響應(yīng)速度,使穩(wěn)壓電源的性能得到了很大的改進。但仍然還存在一些缺點:如只能有級調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)精度不高(取決于補償變壓器的最小電壓,調(diào)節(jié)精度一般為2%~5%),所用補償變壓器個數(shù)較多,因而補償變壓器的“多全橋”轉(zhuǎn)換電路用的開關(guān)數(shù)也多,電路相對復(fù)雜等。本文取其優(yōu)點,避其缺點,提出了用PWM高頻斬波器進行補償?shù)慕涣鞣€(wěn)壓電源,使交流穩(wěn)壓器的性能得到了進一步的提高。
2 用PWM高頻斬波器的補償式交流穩(wěn)壓電源
這種穩(wěn)壓電源是采用PWM高頻斬波器產(chǎn)生的補償電壓uco對市電電壓的波動(欠壓或過壓)進行補償,其原理電路如圖1所示。圖中S1和S2為采用雙向晶閘管或固態(tài)繼電器的交流開關(guān),用切換變壓器Tr的兩個初級繞組來控制補償電壓的方向,它的次級繞組串入主電路中,以對市電電壓的波動進行補償:當(dāng)市電電壓高于標(biāo)稱電壓時S2導(dǎo)通,Tr按降壓自耦變壓器方式工作,輸出反向電壓來抵消市電電壓高出的部分;當(dāng)市電電壓低于標(biāo)稱電壓時S1導(dǎo)通,Tr按升壓自耦變壓器方式工作,輸出正向電壓來補足市電電壓不足的部分。S3是PWM高頻斬波器開關(guān),用來調(diào)節(jié)補償電壓的大小,以實現(xiàn)無級精確補償。由于S3工作在高頻開關(guān)狀態(tài),因而采用了由兩個IGBT反并聯(lián)組成的,而且?guī)в辛汶娏鏖_通,零電壓關(guān)斷緩沖電路的交流開關(guān),以減少開關(guān)損耗,提高斬波效率。
由市電電壓us與基準(zhǔn)電壓ur相減的差值ΔU(直流電壓)控制PWM調(diào)制器,在載波三角波電壓小于ΔU的部分產(chǎn)生S3的正向觸發(fā)脈沖控制S3斬波。這樣,在補償變壓器Tr的次級就可以產(chǎn)生出補償電壓uco。uco的大小等于us與ur有效值之差|Us-Ur|,uco的方向取決于Us-Ur等于正還是負(fù)來決定:當(dāng)Us-Ur等于正值時S2導(dǎo)通,uco為負(fù),當(dāng)Us-Ur等于負(fù)值時S1導(dǎo)通,uco為正,以補償市電電壓達到標(biāo)稱值。圖中LF、CF為交流濾波器,以濾掉補償電壓uco和市電電壓us中的高次諧波。
圖1 采用PWM高頻斬波器的補償式交流穩(wěn)壓源電路原理框圖
斬波器開關(guān)S3采用的是等電位直流脈寬調(diào)制EPWM(Equipotential-PWM),EPWM觸發(fā)脈沖的形成與交流正弦電壓的PWM斬波波形如圖2所示。
圖2 EPWM調(diào)制與正弦PWM斬波波形
2.1 正弦斬波電壓的諧波分析
正弦斬波電壓的波形如圖2所示,為了使波形具有半波奇對稱,和1/4周期偶對稱,以消除其傅里葉級數(shù)中的余弦項和正弦項中的偶次諧波,取載波比N=fc/fs=4k(式中fc為載波三角波頻率,fs為市電工頻頻率),調(diào)制比M=Δt/TΔ=ΔU/Uc(式中Δt為觸發(fā)脈沖寬度,TΔ=1/fc為載波三角波周期,ΔU為等電位直流調(diào)制電壓,ΔU=|Us-Ur|,Uc為載波三角波電壓幅值)。
載波三角波的方程式為:
uc=(1)
i=1,2,3…
當(dāng)調(diào)制電平為ΔU時,求出觸發(fā)脈沖起始點ti和終止點ti+1的方程式為:
,
(2)
(3)
則脈沖寬度為:
Δt=ti+1-ti=(TΔ/Uc)ΔU (4)
式中TΔ=2π/N,則各觸發(fā)脈沖的起始角和終止角的數(shù)值為:
α1=TΔ/2-(TΔ/2)(ΔU/Uc)=π/N-M(π/N)
=π(1-M)/N;
α2=π(1+M)/N;
α3=π(3-M)/N;
α4=π(3+M)/N;
……
由圖2可以看出:PWM正弦斬波波形是“鏡對稱”和“原點對稱”,因此在它的傅里葉級數(shù)中將不包含恒定分量、余弦項和正弦項中的偶次諧波,只包含正弦項中的奇次諧波,故:
f(ωt)=bnsinnωt,n為奇數(shù)(5)
式中:bn=f(ωt)sinnωtd(ωt)
對于基波,n=1,由于PWM正弦斬波波形是正弦的,即f(ωt)=Usmsinωt,所以:
b1=(sin2xdx+sin2xdx+…)
=sin2xdx
=(M·)=MUsm (6)
對于諧波
bn=(sinxsinnxdx+sinxsinnxdx+…)
當(dāng)n=KN±1,K=1,2,3…時:
bKN±1=sinxsinnxdx
=-sinKMπ (7)
當(dāng)n≠KN±1時:
bn≠KN±1=sinxsinnxdx=0
所以,當(dāng)補償變壓器的變比為ξ時,PWM正弦斬波電壓uch的傅里葉級數(shù)表示式為:
uch=MUsmsinωt-sinKMπsin(KN±1)ωt (8)
補償電壓uco的方程式為:
uco=ξMUsmsinωt-ξsinKMπsin(KN±1)ωt(9)
由式(8)中的諧波幅值sinKMπ可以算出,當(dāng)fc=10kHz,N=200,M=0.1~0.9時,基波與各次諧波的幅值如表1所示?;ê透鞔沃C波與調(diào)制比M的關(guān)系曲線如圖3所示??芍?,PWM正弦斬波電壓的諧波頻率與載波比N成正比,N越大諧波頻率越高,所需的交流濾波器LFCF的參數(shù)越小,當(dāng)N大到一定程度時,甚至只用Tr漏感及一個很小的電容CF就可以濾掉所有uco中的高次諧波。
電子鎮(zhèn)流器相關(guān)文章:電子鎮(zhèn)流器工作原理
pwm相關(guān)文章:pwm原理
評論