1 電路結(jié)構(gòu)
圖1給出了四倍頻逆變器的主電路結(jié)構(gòu)圖。該電源采用AC/DC/AC結(jié)構(gòu),輸入經(jīng)三相不控整流得到脈動的直流電壓,再經(jīng)過濾波環(huán)節(jié)C0得到平滑的直流電壓,送入采用負載串聯(lián)諧振式單相全橋逆變器,在感應線圈上產(chǎn)生高頻電壓和電流。逆變電路的每個橋臂都由4個IGBT開關(guān)器件并聯(lián)而成,CD為隔直電容;T為高頻變壓器用于負載匹配;R,L為感應線圈等效電感和電阻;補償電容C組成變壓器二次側(cè)諧振槽路。
2 控制策略的分析
傳統(tǒng)的逆變器工作方式是每個橋臂并聯(lián)的IGBT在每個開關(guān)周期同時工作。在散熱條件一定的情況下,為了提高輸出頻率,IGBT必須增加電流定額,而且并聯(lián)器件的均流也是一個問題,輸出頻率的提高也很有限。將逆變器每個橋臂的IGBT進行分時控制,可避免這些缺點,實現(xiàn)輸出頻率的提高,它的工作原理見圖2。
從圖2可以看出,由Q1a~Q4a構(gòu)成第一組逆變橋,由Q1b~Q4b構(gòu)成第二組逆變橋,由Q1c~Q4c構(gòu)成第三組逆變橋,由Q1d~Q4d構(gòu)成第四組逆變橋,四組逆變橋輪流導通一個諧振周期。這樣,如果IGBT允許的開關(guān)頻率為f0,則電源的輸出頻率為4f0。同時,采用相位調(diào)功方式,通過調(diào)節(jié)開關(guān)管的導通寬度來調(diào)節(jié)輸出電流與電壓的滯后角度ψ來調(diào)節(jié)輸出功率。通過檢測負載電流過零點,調(diào)節(jié)開關(guān)管的導通時間,使它的超前電流一個角度ψ,ψ從O~90°可調(diào),根據(jù)P=UIcosψ可知,改變ψ可實現(xiàn)調(diào)功的目的。逆變器的具體工作過程分析如圖3所示。
[!--empirenews.page--] 設C1~C4是IGBT的CE極間結(jié)電容。初始狀態(tài)D1a,D4a導通,負載諧振電流i為負,并向C0反充電。其等效電路如圖3(a)所示。
(1)t0-t1:t0時刻,電流i反向,●1a,Q4a在零電流零電壓(ZVZCS)下導通,負載諧振電流i為正,其等效電路如圖3(b)所示。負載諧振電流i從a流向b,諧振負載由電源UD提供能量。
列出負載回路的電壓微分方程為:
初始條件:uC=-Ucm,i=0
式中:UD為逆變器輸入電壓;R為負載回路等效電阻;L為負載等效電感;i為負載回路電流。
解該微分方程得:
(2)tl一t2:t1時刻,UC=UC1,i=i1。Q1a,Q4a在零電壓(ZVS)下關(guān)斷。負載諧振電流i為正,其等效電路如圖3(c)所示。電感L和C,C1~C4共同諧振;C3,C2放電;C1,C4充電。
列出負載回路的電壓微分方程為:
式中:Ca=C+C1。
初始條件:UC=UC1,i=i1
解該微分方程得:
[!--empirenews.page--] 當t=t2時,UC=UC2,i=i2。C2,C3上的電壓放到零,D2a,D3a導通。(3)t2-t3:t2時刻,D1a,D4a在電容C1~C4的作用下零電壓導通,負載諧振電流i為正且向C1反充電。其等效電路如圖3(d)所示。列出負載回路的電壓微分方程為:
逆變器t4~t6時刻,Q2a和Q3a動作,其工作過程類似于t1~t3。接下來后三組開關(guān)管分時工作,工作過程同第一組。通過分析可知,分時一相位復合控制方式可以方便的提高輸出頻率和調(diào)節(jié)輸出功率,提高了整機的效率。同時實現(xiàn)了開關(guān)管的軟開關(guān),有效降低了開關(guān)損耗。
3 仿真及分析
利用上述分時一相位復合控制策略對全橋IGBT逆變器主電路進行Pspice仿真分析,對新型控制策略的正確性與可行性進行了驗證。仿真時,逆變器負載等效為變壓器一次側(cè)R,L,C諧振槽路。設逆變器動態(tài)過程仿真條件為:輸入直流電壓UD=180 V,負載等效電阻R=3.5 Ω,開關(guān)管頻率為f0=100 kHz,輸出頻率f=400 kHz,等效諧振電感L=20 μH,等效諧振電容C=0.075μF,對開關(guān)管的驅(qū)動波形和負載的電壓電流波形進行了仿真。得出如下波形(見圖4,圖5),其中圖4為上下橋臂IGBT的驅(qū)動仿真波形,圖5(a)和圖5(b)分別為ψ=0°和ψ=25°時負載電壓電流的仿真波形,由于一開始啟動時電流波形不明顯,故截取后段時間的仿真波形。從圖中可以看出,仿真結(jié)果與理論分析相符合。從圖5(a)和圖5(b)波形可知,串聯(lián)諧振型逆變器的輸出負載電壓波形近似為方波,負載電流波形接近于正弦波,可知電路工作于諧振頻率附近,在此方法下逆變器能夠基本滿足較大范圍內(nèi)的功率調(diào)節(jié)。
4 結(jié) 語
這里研究了一種采用時間分割和相位調(diào)功復合控制的IGBT全橋串聯(lián)型逆變器,它使采用IGBT制作高頻大容量感應加熱電源成為可能。理論分析和計算機仿真結(jié)果表明,采用這種控制方式的高頻大功率電源電路結(jié)構(gòu)簡單、控制方便,能方便地提高輸出頻率和調(diào)節(jié)輸出功率,具有很好的應用前景。
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