IGBT器件的大功率DC/DC电源并联技术研究

最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:IGBT  大功率  DC/DC  电源并联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源.EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行.针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联.对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V 的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费.因此,提出采用多米诺结构的DC/DC电源装置并联技术思路.

  对电源并联系统的基本要求为:1)在电网扰动或负载扰动下保持输出电压稳定;2)各模块调制频率一致.若不一致,则产生低频脉动信号,增大输出电流和电压的纹波成分;3)控制各模块电流,使其均分负载电流.

  1 大功率直流电源的拓扑结构

  DC/DC电源并联有两种拓扑结构,一种是采用输入直流母线结构,其系统结构框图如图1a所示,主要包括整流变压器和不可控二极管整流电路,N 路DC/DC变换器,泵升电压抑制电路等;另一种是采用独立的AC-DC/DC电源并联,系统结构图如图1b所示.

  

大功率直流电源的拓扑结构

 

  采用图1a所示的拓扑结构,系统需大容量不可调直流电源,一般可采用整流变压器降压,二极管整流并经电容滤波得到.这种结构虽可保证并联的每条支路有共同的直流电压输入,避免并联支路因直流侧输入电压不同而带来的不均衡,但该直流电源的容量大,电流达20KA,直流母线承受的负荷过重,前级AC-DC设备要求较高,不易实现.另外,输入端共用母线不利于实现完全意义上的独立电源模块的并联.因此,采用如图1b所示的AC-DC/DC直流电源并联的拓扑结构.

  图1b所示的拓扑结构可保证每个AC-DC/DC电源模块的独立性,即可实现直流电源装置的并联,能够根据实际的电压,电流及功率的要求自由地增减模块的个数!在实际应用中有很大的空间,有一定的研究价值.但这种拓扑结构也有它不利的一面!即若变压器输出电压略有差别,则每个整流模块的输出电压将不同,从而造成各整流模块输出电流严重不平衡.

  不过,这种不平衡可采取如下相应措施进行抑制:首先,在采用独立的AC-DC/DC电源并联时,应尽量做到每个模块的AC-DC/DC输出直流电压接近相等;其次,针对由于变压器输出电压不同造成的各整流模块输出电流的不平衡,可在DC/DC环节设置均流措施.DC/DC模块采用的是受限单极型脉宽调制方式(PDW),通过调节各DC/DC模块的占空比使各回路的负载趋于平衡.当电源模块给定电流正负切换时,可实现不同象限的运行,满足系统4象限运行的要求.

  2 大功率直流电源的控制方案

  在托卡马克快控电源的应用中,要求电源输出电流实时跟踪给定电流曲线.因此,该电源系统是电流随动系统,系统的快速性将是一较重要的性能指标.而控制方式的选择将影响整个系统的静态与动态性能指标.

  为更好提高系统稳态和动态性能指标的精度,实现电流跟随性,采用两级电流控制(图2),即总电流环和模块电流环相互配合,不仅可提高性能指标,且可实现各模块电流的均衡.

  

大功率直流电源的控制方案
外环的主要功能是实现电流的实时跟踪,采用反馈加前馈的复合控制方式.复合控制中的前馈控制不影响原系统的稳定性.但却可在不增大开环增益的情况下大幅提高系统的稳态精度和动态性能.为达到控制效果.又不使前馈通道的结构变得复杂.前馈控制采用的是输入信号的一阶导数,且加到信号的输入端.内环模块电流环的主要功能如下.

  1)改造控制对象的传递函数.

  2)限制电流最大输出,同时又实现各电源模块的均流.

  3 数据传输拓扑结构

  

数据传输拓扑结构

 

  EAST等离子体垂直位移快控电源的均流是装置并联的一重要问题.监控计算机和电源模块的CPU数据传输采用主从方式(图3),即由每一电源模块的CPU 负载实现各自的电流控制,并向监控计算机发送该电源模块状态信息,监控计算机的作用是实现对各电源模块的统一管理,包括向每个电源模块发送启动和停止指令。发送电流给定信号,采集直流输出总电流,总电压,交流输入电压及各电源模块的交流电压电流,直流输出电流,温度,熔丝断,门禁等物理量等.同时与上一级EAST总控计算机及系统各电源模块进行通讯,完成各种数据信息的自动上报,下报.模块的自动切除与投入等任务.监控计算机给每个电源模块传输相同的给定电流!在电源模块电流环的调节控制作用下,通过单片机的软件编程,实现输出相同的负载电流!获得较好的均流效果.

  4 结语

  对于类似托卡马克快控电源这样的大容量且对其,象限运行和电流跟踪有较高要求的电源系统,可采用多个独立的中小容量的电源模块通过并联来满足电源总容量的需求.多电源的并联面临的一个关键问题是各组成模块之间的均流.利用电源模块的智能化和自动控制系统理论,使电源的各个组成模块成为具有电流跟踪能力的闭环系统!由控制规律而非硬件来实现各模块之间的均流.如此形成的系统也将能够满足快控电源的快速电流跟踪要求.

关键字:IGBT  大功率  DC/DC  电源并联 编辑:神话 引用地址:IGBT器件的大功率DC/DC电源并联技术研究

上一篇:电源完整性设计之ESR对反谐振的影响
下一篇:高压脉冲电源模拟实验

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55

IDC:平板不会取代PC;触控NB市占将持续提升
    研调机构IDC今(6)日举行记者会,发表对于PC、平板电脑现况与未来发展看法;PC近年成长趋缓,IDC甚至预估今年PC出货量将呈现负成长,不过触控PC渗透率则可望成长至17%,而2017年估达58%,至于平板电脑市场还在发展阶段,未来几年成长可期,但APP的应用将会扮演关键角色,另外,IDC仍认为平板电脑并不会取代PC市场。 IDC表示,PC市场成长虽趋缓,但市场规模仍相当大,估算PC与其周边每年市场规模达3300亿美元,惟今年PC出货恐将呈现负成长,直到2015年才会回到成长轨道。 而关于触控PC发展,IDC则认为,今年触控PC在PC市场占有率将达17%,较去年的4%增加,2017年则可望达到58%,占PC市场大宗;IDC
[手机便携]
旋变数字转换器(RDC)在汽车和工业中的应用
        电路功能与优势   旋变数字转换器(RDC)广泛用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置/速度反馈信息。    AD2S1210是一款完整的10位至16位分辨率RDC,片内集成可编程正弦波振荡器,为旋变器提供激励。由于工作环境恶劣,AD2S1210(C级和D级)的额定温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。   图1所示的高电流驱动器放大AD2S1210的参考振荡器输出并进行电平转换,从而优化与旋变器的接口。该驱动器是一个使用双通道、低噪声、精密运算放大器AD8662和分立互补发射极跟随器输出级的复合放大器。一个类似的驱动器级用于互补激励输出,从而提供一个全差分信号来驱动旋变器初级绕组。A
[电源管理]
旋变数字转换器(R<font color='red'>DC</font>)在汽车和工业中的应用
使用运算放大器来驱动高精度ADC
使用运算放大器来驱动高精度ADC 大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战。   有人试图通过直接连接一个电位计到输入来验证其ADC的运行,如图1所示。这样做的结果通常让人失望,因为获得的结果并不理想。这种情况下,在ADC输入上看到的信号呈现出巨大的峰值,因为大输入阻抗从采样电容器吸取电流,从而导致对电容器充电需要大量的电流。如果在转换器的采集时间tACQ内稳定下来,便不会出现问题。但是,如果没有在tACQ内稳定到0.5最低有效位 (LSB) 以下,则会损耗精度。 图1 高源阻抗会引起精度损耗   图2显示了驱动一
[模拟电子]
使用运算放大器来驱动高精度A<font color='red'>DC</font>
Broadcom手机基带业务 将转卖或中止
    Qualcomm 独大的情况,将会越来越显著,不过 Broadcom 的影响力真的不太大。 Broadcom 在美国时间 2 日宣布,将会探索其手机基频业务的策略方向,这包含了脱手或是逐渐中止。 脱离这块市场将让该公司一年省下 7 亿美元的开销,其中将包含研发、销售、管理成本以及其它各种开销。 另外,Broadcom 也指出,该公司将可以将增加 5,000 万美元的费用在宽频、基础建设以及联机业务上。透过前面多项业务的投资,将加速 Broadcom 在 small cell、堪入式处理、以及低功耗联机能力的实力。 在手机基频方面,Broadcom 表现并没有其 Wi-Fi 技术要来的好,透过 Samsung GALAXY
[手机便携]
DC-DC转换器芯片的技术参数
一个优秀电源电路是电子产品的可靠性保障,什么样的电源电路才算是优秀的电源呢?一些有经验的工程师使用稳压器电源时,都会考虑如何减小稳压器的纹波,降低功耗,提高电源转换效率,产品尺寸等问题,因为这些问题都是衡量电源好坏的关键。随着半导体技术的发展,电源稳压器的纹波越来越小,转换效率越来越高,输入电压越来越低,输出电压范围越来越广,功能日趋强大,其应用范围覆盖仪表、通信、安防及消费类电子等诸多领域,下面以DC-DC转换器芯片的技术参数进行说明。   输入、输出与效率   DC-DC转换器的输入电压要求在特定的范围里,输入电压太低,无法提供足够的能量,输入电压太高,芯片无法承受。L
[电源管理]
DC-DC模块的电源纹波测量方案
干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大,这主要是测量方法的不正确造成的。 正确的测量方法 1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产品还有200MHz带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测量,尽量保证测量的准确性。 2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关心直流电平). 3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV
[测试测量]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>模块的<font color='red'>电源</font>纹波测量方案
ADC时延和建立时间的区别
对于大多数 ADC 用户来说,“时延”和“建立时间”这两个术语有时可以互换。但对于 ADC 设计人员而言,他们非常清楚这两个术语的区别,以及这些现象将会如何影响您的应用电路。ADC 用户已注意到这两个 ADC 特性会对他们的电路产生一些影响,这是一个不争的事实,但是,人们对于时延和建立时间普遍存在误解,因此当一个系统设计人员绞尽脑汁地想要找出信号完整性问题的时候,可能受挫。 无论转换器采用一个 SAR(逐次逼近寄存器)、流水线型还是 拓扑结构,ADC 时延均为从转换器采集模拟信号到数字输出字段准备检索所花费的总时间量。时延,或者延迟,包括转换时间及数字输出时间,但不包括采样时间。与一些产品说明书前几页所叙述的相反,时延不能为
[模拟电子]
具有数/模转换功能的DC-DC转换器
    摘要: MAX686是一种具有数/模控制功能的新颖DC-DC转换器,它具有转换精度高、体积小、集成度高、功耗小、效率高等特点。因此,在数按电源和单片机应用电路中获得广泛应用。     关键词: 数/模转换器(DAC) DC-DC转换器  脉冲频率调制器(PFM) MAX686 1 概述     在实际应用电路中,电源的精度是很重要的,它的优劣直接影响到应用电路的性能。因此,在电路设计时,必须把电源精度作为电路设计的首要任务。     MAX686是一种具有数/模控制功能的新型DC/DC转换器,它能把正的、宽范围的输入电压(0.8~27.5V)转换成正极性或负极性的输出电压(27.5V
[应用]
小广播
最新电源管理文章

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved