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串联谐振逆变器的功率调节方式

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串联谐振逆变器的功率调节方式

少年易学老难成,一寸光阴不可轻 - - 百度文库 串联谐振逆变器的功率调节方式串联谐振逆变器的功率调节方式 1 引言 由图 1 可以得出逆变器的输出功率表达式0.1,可以看出在负载一定的情况下, 输出功 率的大小是由 Ud 和大小决定的。其中 Ud 为输入直流电压的幅值,为负载的功率因数 角。从而可以将串联谐振逆变器的功率调节方式分为两种 Q1 MMBTA06 D1 Q2 MMBTA06 D2 DIODE C2 UdUd R A A i0i010k LC1 B B Q4 MMBTA06 D4 DIODE Q3 MMBTA06 D3 DIODE 图 1 串联谐振式逆变器的电路结构 a.直流调功通过调节输入的直流电压的幅值来调节输出功率。 b.逆变调功通过调节输出电压的频率来调节负载功率因数,或调节输出电压的有效值 大小调节占空比来调节输出功率。  4U dP 0   2 28U d 4U d  2coscos   2  R 2| Z n | 0.1 2 直流调功 直流调功也叫调压调功, 它是通过调节整流电路输出电压的大小来调整负载功率, 负载 通过锁相措施保证工作在谐振或者接近谐振的工作频率处。调节整流输出电压的方式有两 种 一种是采用晶闸管三相全控桥整流进行调压; 另种是采用三相不控整流后用斩波器进行 调压。 1 少年易学老难成,一寸光阴不可轻 - - 百度文库 2.1 晶闸管三相全控桥整流进行调压 这种方式主要通过控制晶闸管(注晶闸管是PNPN 四层半导体结构,它有三个极阳 极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其 工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电 子电路中。 )导通角来控制整流输出电压值。这种方式电路简单成熟,控制方便。主要缺点 是在深控下网侧功率因数低,动态响应慢,换流过程中电流容易出现畸变。 晶闸管整流调功的感应加热电源拓扑结构见图 2, 与逆变侧不同的是, 整流部分采用六 只晶闸管组成的晶闸管相控整流桥。 图 2 相控整流的感应加热单元 2.2 三相不控整流加斩波器进行调压 感应加热电源中的直流斩波调功方式的调功原理如图 3 所示。 图 3 斩波调功方式的感应加热电源 前端是由六只二极管组成的三相不可控整流器,输出的直流电压Ud 经过电容 C1 滤波 后送入由开关管 VT、续流二极管 D2、滤波电感 Lo 和滤波电容 Cd 组成的斩波器,调节 VT 的占空比,逆变器得到的电压就在0Ud 之间任意的电压值。这种方式可以获得较高的 功率因数,但是开关管 VT 是工作在硬开关方式,开关损耗较高,对开关器件的要求比较 高。由于电路中电感的存在, 将使开关器件关断时承受更高的电压, 而器件的开关频率较高 2 少年易学老难成,一寸光阴不可轻 - - 百度文库 有利于减小滤波电路中储能元件的体积。 这种方式具有网侧功率因数高,电压动态响应快,保护容易等优点。但由于DC/DC 变 换环节的加入,电源的整机效率和可靠性将会降低。 3 逆变调功 常见的逆变调功方法主要有脉冲频率调制法(PFM) 、脉冲密度调制PDM、脉冲宽度 调制法PWM等等。 3.1 脉冲频率调制法PFM PFM 方法采用不控整流得到直流电压,通过改变逆变器输出电压的频率来改变负载的 功率因数角,从而调节输出功率的大小。 输出功率的表达式如0.1所示,其中的表达式如0.2所示。根据表达式0.1和 0.2可 以看出改变w就可以改变输出功率,而w则是由系统的开关频率所决定的。因此改变逆变 器输出电压的频率就可以调节输出功率的大小。 wL1 wC   arccos R  负载功率都会降低。 图 4 PFM 功频特性曲 线 0.2 从图 4 中可以看出, 负载功率在谐振点频率f 0处时是最大的, 而偏离这个谐振频率时, PFM方 式最大优点 是简化了设 备,降低了 成本,调频部分实现起来也比较简单。 但是它也存在着一些难以克服的缺点。 具体表现为以 下 3 点1、由于整流一般采用不控整流。这就要求逆变开关元件承受较高的浪涌电压或浪 涌电流,这对逆变开关元件不利的2、如果负载在加热过程中的参数变化比较大,那么负 载工作频率可能会在一个相当大的频率范围内变化, 负载适应性差。 工件频率在功率调节过 程中不断变化,导致集肤深度(注导体中电流密度减小到导体截面表层电流密度的1/e 处的深度。 )也随之改变,这在要求严格的应用场合中是不允许的3、在高频的工作场合, 3 少年易学老难成,一寸光阴不可轻 - - 百度文库 如果采用调频调功,由于没有对负载工作的相位角给出恒定的控制, 在低功率输出时,负载 功率因数较低,逆变开关元件承受较大的无功能量交换。但是由于PFM 控制方法实现起来 非常简单,在以下情况中可以考虑使用它l如果负载对工作频率范围没有严格限制,相位 差可以存在而不必处于近谐振工作状态; 2如果负载的 Q 值较高, 或者功率调节范围不是很 大,则较小的频率偏片就可以达到调功的要求。总而言之,在要求严格的情况下,PFM 方 法不适用。 3.2 脉冲密度调制法PDM PDM 方法通过控制脉冲密度, 实际上就是控制向负载馈送能量的时间来控制输出功率 其控制原理如图 5 所示。 图 5 PDM 控制原理图示意图 这种控制方法的基本思路是假设在某时段内总共有N 个功率输出单位,在其中M 个 功率输出单位里逆变器向负载输出功率; 而剩下的N 一 M个单位内逆变器停止工作,负载 能量以自然振荡的形式逐渐衰减。这样的话,输出的脉冲密度为 M/N,这样输出功率就跟 脉冲密度联系起来了。也就是通过改变脉冲密度就可以改变输出功率。PDM 方法的主要优 点是输出频率基本不变,开关损耗相对较小,易于实现数字化控制, 比较适合于开环工作 场合。PDM 方法的主要缺点是逆变器输出电压的频率不完全等于负载的自然谐振频率, 在需要功率闭环的场合中, 工作稳定性较差。 由于每次从自然衰减振荡状态恢复到输出功率 状态时要重新锁定工作频率,这时系统可能会失控。因此在功率闭环或者温度闭环的场合, 工作的稳定性不好。PDM 方法的另一个缺点就是功率调节不理想,呈有级调功方式。 3.3 脉冲宽度调制法PWM 脉冲宽度调制法, 也称移相调功法, 使某一桥臂的驱动脉冲信号与输出电流的相位保持 一个固定相位差此相位差为可调,另一桥臂的驱动脉冲信号与输出电流的相位差则可以调 4 少年易学老难成,一寸光阴不可轻 - - 百度文库 节, 通过改变两个桥臂开关器件的驱动信号之问的相位差来改变输出电压的有效值, 以达到 调节功率的目的。 称与输出电流保持一定相位差的桥臂为定相臂, 而驱动脉冲信号与输出电 流相位差可调的另一个桥臂称为移相臂。针对如图 1 所示串联谐振逆变器主电路原理图的 移相调功原理图如图 6 所示。S1、S4 为定相臂开关管,相位互差180,S2、S3 为移相臂开 关管,滞后 S1、S4角开通,角可在180。范围内调节。通过

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