【正文】
IL ,t0時(shí)刻 S關(guān)斷,與其并聯(lián)的電容 Cr使 S關(guān)斷后電壓上升減緩,因此 S的關(guān)斷損耗減小。 零開關(guān) PWM電路可以分為: 特點(diǎn): 電路在很寬的輸入電壓范圍內(nèi)和從零負(fù)載到滿載都能工作在軟開關(guān)狀態(tài) 。 軟開關(guān)電路的分類 根據(jù)開關(guān)元件開通和關(guān)斷時(shí)電壓電流狀態(tài),分為 零電壓電路 和 零電流電路 兩大類。 t 0 a)硬開關(guān)的開通過程 b)硬開關(guān)的關(guān)斷過程 圖 7- 1 硬開關(guān)的開關(guān)過程 u i P 0 u i t u u i i P 0 0 硬開關(guān)和軟開關(guān) 軟開關(guān): 在原電路中增加了小電感 、 電容等諧振元件 , 在開關(guān)過程前后引入諧振 , 消除電壓 、 電流的重疊 。第 7章 軟開關(guān)技術(shù) 引言 軟開關(guān)的基本概念 軟開關(guān)電路的分類 典型的軟開關(guān)電路 本章小結(jié) 第 7章 軟開關(guān)技術(shù) ? 引言 現(xiàn)代電力電子裝置的 發(fā)展趨勢 小型化、輕量化、對效率和電磁兼容性也有更高的要求。 降低開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲 。 根據(jù)軟開關(guān)技術(shù)發(fā)展的歷程可以將軟開關(guān)電路分成準(zhǔn)諧振電路 、 零開關(guān) PWM電路 和 零轉(zhuǎn)換 PWM電路 。 電路中無功功率的交換被削減到最小 ,這使得電路效率有了進(jìn)一步提高 。 S關(guān)斷后, VD尚未導(dǎo)通。 t5~t6時(shí)段: S為通態(tài), iLr線性上升,直到 t6時(shí)刻, iLr=IL, VD關(guān)斷。 iLr對Cr充電, t1時(shí)刻, uCr=Ui。 同硬開關(guān)全橋電路相比 , 僅增加了一個諧振電感 , 就使四個開關(guān)均為零電壓開通 。這種狀態(tài)維持到 t4時(shí)刻 S3開通。 圖 719 圖 718 升壓型零電壓轉(zhuǎn)換 PWM電路的原理圖 S S 1 u S i Lr i S1 u S1 i D i S I L t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t t t t t t t t O O O O O O O O 圖 719 升壓型零電壓轉(zhuǎn)換PWM電路的理想化波形 零電壓轉(zhuǎn)換 PWM電路具有電路簡單、效率高等優(yōu)點(diǎn)。 圖 718 升壓型零電壓轉(zhuǎn)換 PWM電路的原理圖 S S 1 u S i Lr i S1 u S1 i D i S I L t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t t t t t t t t O O O O O O O O 圖 719 升壓型零電壓轉(zhuǎn)換PWM電路的理想化波形 本章小結(jié) 本章的重點(diǎn)為: 1) 軟開關(guān)技術(shù)通過在電路中引入諧振改善了開關(guān)的開關(guān)條件 , 大大降低了硬開關(guān)電路存在的開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲問題 。 按照其出現(xiàn)的先后 , 可以將其分為準(zhǔn)諧振 、 零開關(guān) PWM和零轉(zhuǎn)換 PWM三大類 。 t2~t3時(shí)段: uCr被箝位于零 ,而電流 iLr保持不變 , 這種狀態(tài)一直保持到 t3時(shí)刻 S開通 、 S1關(guān)斷 。 移相全橋型零電壓開關(guān) PWM電路 圖 717移相全橋電路在 t3~t4階段的等效電路 S 1 S 3 S 4 S 2 u AB u Lr i Lr u T1 u R i VD1 i VD2 i L t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 0 t 9 t 8 t t t t t t t t t t t t O O O O O O O O O O O O 圖 715 移相全橋電路的理想化波形 t4~t5時(shí)段: S3開通后, Lr的電流繼續(xù)減