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[導(dǎo)讀]如果我們把開關(guān)電源變壓器的工作條件稍微變動一下,我們將會看到,開關(guān)電源變壓器在一定的條件下,將會得出很壞的結(jié)果。

如果我們把開關(guān)電源變壓器的工作條件稍微變動一下,我們將會看到,開關(guān)電源變壓器在一定的條件下,將會得出很壞的結(jié)果。單激式變壓器可能出現(xiàn)磁飽和無法正常輸出,而雙激式變壓器壓器鐵芯磁滯回線的初始相位會發(fā)生嚴(yán)重錯位時,就相當(dāng)于雙激式變壓器被當(dāng)作單激式變壓器來使用,造成線路元件的損壞。本文將詳細(xì)分析鐵芯設(shè)計(jì)中存在的風(fēng)險。

前面已經(jīng)提過,單擊式開關(guān)電源變壓器由于輸入電壓為單極性電壓脈沖,當(dāng)脈沖幅度和寬度超過變壓器的伏秒容量時,變壓器鐵芯將出現(xiàn)磁飽和。為了防止開關(guān)變壓器鐵芯出現(xiàn)磁飽和最簡單的方法是在變壓器鐵芯中留氣隙,或采用反磁場。

當(dāng)在變壓器鐵芯中留有氣隙時,由于空氣的導(dǎo)磁率只有鐵芯導(dǎo)磁率的幾千分之一,磁動勢幾乎都降在氣隙上面;因此,留有氣隙的變壓器鐵芯,其平均導(dǎo)磁率將會大大下降;不但剩余磁通密度也會降低,而且最大磁通密度Bm可以達(dá)到飽和磁通密度Bs;從而使磁通增量增大,變壓器鐵芯不再容易出現(xiàn)磁飽和。


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖

如圖2-24所示是留有氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖與磁化曲線圖 。


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖

我們再來看圖2-24-b。在圖2-24-b中,虛線表示變壓器鐵芯沒有氣隙時的磁滯回線,實(shí)線表示變壓器鐵芯留有氣隙時的磁滯回線,其中磁化曲線o-a為留有氣隙鐵芯的基本磁化曲線。這里的基本磁化曲線與初始磁化曲線并不完全相同,這里的基本磁化曲線相當(dāng)于磁化曲線的幾何平均值,以便用于分析磁場強(qiáng)度增量

氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖與磁感應(yīng)密度增量氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖的關(guān)系。


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖

防止開關(guān)變壓器鐵芯出現(xiàn)磁飽和最簡單的另一種方法是采用反磁場,在變壓器鐵芯中安裝永久磁鐵,或在變壓器的初、次級線圈上另外增加一反向直流,并且此直流一般需要用扼流圈電感隔離,或用恒流源供電。

由于在變壓器的初、次級線圈上另外增加一反向直流會降低開關(guān)電源的工作效率,以及增加成本,目前大多數(shù)的開關(guān)電源都沒有采用這種方法;只有一些要求磁化動態(tài)范圍比較大,且輸出功率也特別大,并且不需考慮成本的場合才會使用。

順便指出,用于正激式開關(guān)變壓器鐵芯的氣隙長度與反激式開關(guān)變壓器鐵芯的氣隙長度是不一樣的;正激式開關(guān)變壓器鐵芯的氣隙長度完全為了滿足最大磁通密度增量

氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖的要求,而反激式開關(guān)變壓器鐵芯的氣隙長度,除了要滿足最大磁通密度增量氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖的要求外,還要滿足最小電感量的要求。一般反激式開關(guān)變壓器鐵芯的氣隙長度要比正激式開關(guān)變壓器鐵芯的氣隙長度大。

前面幾講我們對雙激式開關(guān)電源變壓器工作原理進(jìn)行分析,都是考慮雙激式開關(guān)電源變壓器完全工作于理想的情況下而得出的結(jié)果。因此,圖2-6、圖2-7和(2-17)、(2-18)式的分析結(jié)果都是在理想的工作條件下進(jìn)行的。

如果我們把雙激式開關(guān)電源變壓器的工作條件稍微變動一下,我們將會看到,雙激式開關(guān)電源變壓器在一定的條件下,將會得出很壞的結(jié)果,即:雙激式開關(guān)電源變壓器在工作中存在很大的風(fēng)險。


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖

我們先來看圖2-5和圖2-6,如果開關(guān)變壓器的鐵芯在這之前已經(jīng)被其它磁場磁化過,變壓器鐵芯中的磁通密度B正好停留在剩余磁通密度Br的位置上,那么,當(dāng)?shù)谝粋€交流脈沖的正半周電壓加到圖2-5所示變壓器初級線圈a、b兩端時,在變壓器初級線圈中將有勵磁電流流過,并在變壓器鐵芯中產(chǎn)生磁場;在磁場強(qiáng)度H的作用下,變壓器鐵芯中的磁通密度B將不會按圖2-6中磁化曲線e-f-a上升,而是按圖2-10中的磁化曲線b-g上升。

如果變壓器的伏秒容量原來是按(2-17)式來確定的,即變壓器鐵芯中的磁通密度的變化范圍等于最大磁通密度Bm的兩倍,即:ΔB = 2Bm;那么,當(dāng)?shù)谝粋€交流脈沖的正半周電壓加到圖2-5所示變壓器初級線圈a、b兩端時,變壓器鐵芯中磁通密度的最大變化范圍應(yīng)該正好等于2Bm;由于變壓器鐵芯中的磁化過程是從上次剩余磁通密度Br的位置開始的,因此,變壓器鐵芯中新的最大磁通密度應(yīng)該達(dá)到Br+2Bm 。

由于在開關(guān)變壓器鐵芯中沒有預(yù)留防止磁飽和的氣隙,在一般情況下開關(guān)變壓器的伏秒容量都不會取得很大,如果根據(jù)圖2-6繼續(xù)延伸磁通密度的磁化曲線的長度,使之達(dá)到Br+2Bm的高度,顯然此時的磁場強(qiáng)度已經(jīng)使磁通密度達(dá)到深度飽和。

圖2-10就是在圖2-6的基礎(chǔ)上,根據(jù)上面分析條件而繪制的磁化曲線圖。在圖2-10中,虛線表示的磁化曲線a-b-c-d-e-f-a,是開關(guān)變壓器鐵芯根據(jù)(2-17)式選定參數(shù)后所決定的磁滯回線圖。虛線線段d-a是開關(guān)變壓器鐵芯的理想磁化曲線,理想磁化曲線是一條斜率等于最大磁通密度增量與最大磁場強(qiáng)度增量之比,且經(jīng)過坐標(biāo)原點(diǎn)的直線;當(dāng)直線不經(jīng)過坐標(biāo)原點(diǎn)時,這條直線稱為等效磁化曲線。

由于磁通密度與輸入電壓對應(yīng),磁場強(qiáng)度與勵磁電流對應(yīng),因此,理想磁化曲線d-a亦可稱為變壓器輸入電壓與勵磁電流的理想負(fù)載曲線;等效磁化曲線亦可稱為等效負(fù)載曲線。

在正常情況下,當(dāng)有交流脈沖電壓輸入時,磁通密度B就會沿著理想磁化曲線d-a,由負(fù)最大值-Bm至正最大值Bm,然后,又由正最大值Bm至負(fù)最大值-Bm,來回地變化;對應(yīng)磁場強(qiáng)度H也是沿著理想磁化曲線d-a由負(fù)最大值-Hm至正最大值Hm,然后,又由正最大值Hm至負(fù)最大值-Hm,來回變化。

但當(dāng)變壓器鐵芯中的磁化過程是從上次剩余磁通密度Br的位置開始時,上面所分析的理想磁化過程將要被破壞,磁通密度B不會再沿著理想磁化曲線d-a進(jìn)行,而是沿著另一條新的等效磁化曲線進(jìn)行;這條新的等效磁化曲線應(yīng)該與原理想磁化曲線d-a平行,并且經(jīng)過Br點(diǎn),圖2-10中虛線b-h就是這條新的等效磁化曲線的一部分。這里只畫出新等效磁化曲線的一半,另一半在圖2-10中沒有畫出。


氣隙的變壓器鐵芯的工作原理圖

因此,當(dāng)?shù)谝粋€交流脈沖的正半周電壓輸入時,如果開關(guān)變壓器的伏秒容量足夠大,磁通密度B將會沿著這條新的等效磁化曲線b-h進(jìn)行,由上次剩余磁通密度Br的位置開始向新的最大值Bh = Br+2Bm攀升。

但由于開關(guān)變壓器的伏秒容量并不足夠大到能保證磁通密度向新的最大值Bh線性增長,即:在實(shí)際磁化過程中,磁通密度并沒有按新的等效磁化曲線b-h移動,而是按另一條新的磁化曲線b-g(實(shí)線)移動;在這條新的磁化曲線b-g上,磁通密度B不可能會被磁場強(qiáng)度H磁化達(dá)到新的最大值Bh = Br+2Bm,因?yàn)?,磁通密度很早就出現(xiàn)飽和;不管磁場強(qiáng)度有多大,最大磁通密度只能磁化達(dá)到Bg值。

開關(guān)變壓器鐵芯出現(xiàn)磁飽和,意味著盡管變壓器初級線圈中的勵磁電流增加,或磁場強(qiáng)度增強(qiáng),但磁通密度不會隨著增加,即:磁通密度增量ΔB等于0,從而變壓器初級線圈中的感應(yīng)電動勢也等于0,這會導(dǎo)致變壓器初級線圈中的勵磁電流無限大。

在大功率開關(guān)電源中,當(dāng)開關(guān)變壓器鐵芯出現(xiàn)飽和時,流過開關(guān)變壓器初級線圈的勵磁電流將非常大,很容易使開關(guān)器件過流損壞;或者當(dāng)回路電流突然被切斷時,在開關(guān)變壓器的初、次級線圈中將會產(chǎn)生很高的反電動勢,使元器件過壓擊穿。

在雙激式變壓器開關(guān)電源中,開關(guān)器件第一次開始導(dǎo)通的時候,其相位相對于變壓器鐵芯磁滯回線的相位來說,一般都是隨機(jī)的。上面舉例,就是開關(guān)器件初始導(dǎo)通相位與變壓器鐵芯磁滯回線的初始相位發(fā)生錯位最嚴(yán)重的情況。這種情況,在對雙激式變壓器開關(guān)電源進(jìn)行電路設(shè)計(jì)的時候一定要特別重視。

當(dāng)電源要停止工作的時候,最好按先后順序關(guān)斷電源;先關(guān)整流輸入電源,讓儲能濾波電容充分放完電,最后關(guān)開關(guān)管的驅(qū)動電源,讓電源開關(guān)管一直工作到最后,這相當(dāng)于每關(guān)斷一次電源,開關(guān)變壓器就要被退磁一次;下次開機(jī)的時候,變壓器鐵芯磁滯回線的初始相位總是從0開始。目前很多開關(guān)電源在遙控關(guān)機(jī)的時候,總是只關(guān)開關(guān)管的驅(qū)動電源,使電源開關(guān)管停止工作,從而達(dá)到關(guān)斷電源的目的,但這種關(guān)斷電源的方法存在比較大的工作風(fēng)險。

另外,雙激式變壓器開關(guān)式穩(wěn)壓電源,其輸出電壓控制一般都是通過改變電源開關(guān)管的占空比,當(dāng)占空比改變的時候,加到變壓器兩端正、負(fù)半周電壓的伏秒容量肯定會發(fā)生變化,使變壓器正負(fù)半周的伏秒容量不相等,脈沖寬度大的半周要比脈沖寬度小的半周伏秒容量大;此時,流過開關(guān)變壓器初級線圈的電流中會含有直流分量,使磁滯回線產(chǎn)生偏移,即:變壓器的等效磁化曲線(等效負(fù)載曲線)出現(xiàn)上下平移。當(dāng)磁滯回線被移出安全區(qū)時,開關(guān)變壓器的鐵芯也會出現(xiàn)磁飽和。這種情況也需特別考慮。

順便指出,雙激式開關(guān)變壓器的伏秒容量與單激式開關(guān)變壓器的伏秒容量,雖然在概念上完全相同,但其所包含的內(nèi)容是有很大差別的。雙激式開關(guān)變壓器的伏秒容量是相對于交流脈沖電壓而言,而單激式開關(guān)變壓器的伏秒容量是相對于直流脈沖電壓而言。在兩者數(shù)值均相等的情況下,兩者對磁通密度增量ΔB的取值范圍卻完全不一樣。

例如:在同樣的伏秒容量條件之下,對于雙激式開關(guān)變壓器初級線圈N1繞組匝數(shù)的計(jì)算,可根據(jù)(2-17)式求得,磁通密度增量ΔB的取值范圍是2Bm;而對于單激式開關(guān)變壓器初級線圈N1繞組匝數(shù)的計(jì)算,可根據(jù)(2-16)式求得,磁通密度增量ΔB的取值范圍是(Bm-Br)。如果兩者的變壓器鐵芯都不留氣隙,并且兩者的最大磁通密度Bm取值都一樣,為3000高斯;那么,前者的磁通密度增量可達(dá)6000高斯,而后者的磁通密度增量一般只有500高斯左右。

由此可見,前者的磁通密度增量是后者的12倍。如果把雙激式開關(guān)變壓器當(dāng)成單激式開關(guān)變壓器來使用,勢必會損壞。實(shí)際上,當(dāng)開關(guān)器件初始導(dǎo)通相位與雙激式變壓器鐵芯磁滯回線的初始相位發(fā)生嚴(yán)重錯位時,就相當(dāng)于雙激式變壓器被當(dāng)作單激式變壓器來使用。因此,采用單激式變壓器的設(shè)計(jì)方法來對單激式變壓器進(jìn)行設(shè)計(jì),在使用中是最安全的。

目前很多大功率開關(guān)電源,特別是電視機(jī)開關(guān)電源,為了降低成本一般都不另外增設(shè)遙控開、關(guān)機(jī)輔助電源,電視機(jī)在待機(jī)的時候開關(guān)電源還是在工作的;為了降低待機(jī)功耗,開關(guān)電源在待機(jī)的時候,一般都是采用間歇工作的方式;開關(guān)電源工作于間歇,驅(qū)動電路輸出的不是連續(xù)脈沖開關(guān)信號,而是間隔好幾個周期才輸出一組或幾組脈沖開關(guān)信號。

這種工作方式很容易造成電源開關(guān)管導(dǎo)通相位與變壓器鐵芯磁滯回線的相位互相錯位,使開關(guān)變壓器出現(xiàn)磁飽和而損壞。因此,很多電視機(jī)電源起火都不是電視機(jī)正在正常接收電視節(jié)目的時候,而是電視機(jī)處于待機(jī)休息的時候。這種情況需要特別注意。

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