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6.3.2 移相式高频链软PWM逆变电路 图6-22 带有源缓冲电路的移相式软PWM逆变电路a)主电路 b)主要电量波形 2.电路的特点及存在问题 6.3.2 移相式高频链软PWM逆变电路 图6-23 图6-22b中部分时区的等效电路 3.带有源缓冲电路的移相式软PWM逆变电路 6.3.2 移相式高频链软PWM逆变电路 图6-24 带饱和电感的移相式软PWM逆变电路a)主电路结构 b)主要电量波形 6.3.2 移相式高频链软PWM逆变电路 图6-25 图6-24b中各时区的等效电路 6.3.2 移相式高频链软PWM逆变电路 表6-2 ZVS/ZCS PWM全桥式间接DC/DC变换电路及性能参数 6.3.2 移相式高频链软PWM逆变电路 图6-26 实测整机效率曲线 6.4 直流谐振型PWM软开关电路 6.4.1 SCR集中换流电路6.4.2 直流谐振环的基本结构及其存在问题6.4.3 有源钳位直流准谐振环6.4.4 并联式有源钳位直流谐振环6.4.5 谐振型单相软PWM逆变电路 6.4.1 SCR集中换流电路 (1)电路初态 逆变桥中有VT1、VT2和VT3处于通态,CS端压ucS=Ud,辅助桥中VT2A和VT4A处于正向阻断状态,逆变桥输入电流id=iβ=iT1+iT3=Id,逆变入端点b与c之间电压ubc=Ud。(2)电路终态 如上述,换流将在VT1与VT4之间进行,也即在换流结束之后,逆变桥中应有VT2、VT3和VT4处于通态。 6.4.1 SCR集中换流电路 图6-27 带集中换流电路的SCR三相逆变电路a)主电路结构 b)主要电量波形 6.4.1 SCR集中换流电路 (3)换流过程 在图6-27b中,当t=t+时,VT2A和VT2B的控制极触发脉冲同时出现,即ug2A>0,ug4A>0,VT2A和VT4A受命导通,逆变桥入端电压突降,即ubc=-Ud,该电压沿VD4和VD6分别加到VT1和VT3的阴极和阳极,使uT1=uT3=-Ud,这样原来流经VT1和VT3的阳极电流迅速移入辅助桥,iβ=0,VT1和VT3进入反向恢复期,由LS1和CS组成的谐振电路沿直流电源流过电流iCS。 6.4.2 直流谐振环的基本结构及其存在问题 图6-28 带直流谐振环的三相逆变电路a)主电路 b)等效电路 c)电量波形 6.4.3 有源钳位直流准谐振环 图6-29 有源钳位式直流准谐振环a)主电路结构 b)电量波形 6.4.3 有源钳位直流准谐振环 图6-30 图6-29b中各时区的等效电路 6.4.4 并联式有源钳位直流谐振环 图6-31 并联式有源钳位直流谐振环a)主电路 b)电量波形 6.4.4 并联式有源钳位直流谐振环 图6-32 图6-31b中各时区的等效电路 6.4.5 谐振型单相软PWM逆变电路 1)图6-31a中的电流型负载用单相电压源逆变电路替代,后者带感性负载并有L0?Lr。2)都采用并联式有源钳位直流谐振环以实现ZVS。3)图6-33a点划线框?中无低钳位开关VGr和VDr(如图6-31a所示),这是因为在实用中,尤其是逆变电路采用IGBT等快速功率器件时,VGr和VDr可利用桥臂中器件替代。4)缓压电容CS1~CS4兼作谐振电容:各桥臂并联缓压电容的目的是为了实现ZVOFF,其实这些电容可看成是将谐振电容Cr分散到各桥臂中兼作缓压电容,这样做的好处是可以在高钳位期的任一PWM关断点上实现器件的ZVOFF,于是在低钳位期中逆变桥中只需要进行PWM的开通点操作(ZVON)就可以保证电路实现ZVS。 6.4.5 谐振型单相软PWM逆变电路 图6-33 谐振型单相软PWM逆变电路a)主电路结构 b)电量波形 尚辅网 / 第6章 PWM软开关电路 6.1 概述6.2 缓冲型PWM软开关电路6.3 控制型PWM软开关电路6.4 直流谐振型PWM软开关电路 6.1 概述 6.1.1 高频化与PWM技术6.1.2 高频工况下电路开关环境的比较6.1.3 软PWM开关电路的分类6.1.4 PWM软开关电路存在的问题 6.1.1 高频化与PWM技术 1)研制开关速度更高,开关时间更短的功率器件,用降低单脉冲能耗来抑制高频工况下开关损耗的上升。2)改善器件所在电路的开关环境,借以用现有的器件来实现高频工况下的低开关损耗。 6.1.2 高频工况下电路开关环境的比较 1)高速开关所产生的电流和电压过冲将有可能使器件运行轨迹超越其SOA而危及器件安全。2)器件开关损耗增加并使电路效率下降。3)过高的电压和电流变化率将产生严重的电磁干扰(EMI)。 6.1.3 软PWM开关电路的分类 (1)缓冲型电路 在电路中附加无源或有源低耗型缓冲电路,从而改变器件开关轨
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