高壓直流電源工作原理
發布時間:2017-04-01 09:00:00
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? 華意電力是一家專業研發生產串聯諧振的廠家,本公司生產的串聯諧振設備在行業內都廣受好評,以打造最具權威的“串聯諧振“高壓設備供應商而努力。

? 由于電場用高壓電源要求輸出電壓大范圍線性可調,同時為了實現軟開關,本文前級采用輸出電壓大范圍可調的 DC/DC 電路,中間級為高頻 LC串聯諧振逆變電路,后級為正負雙向倍壓電路的三級方案,從而實現大范圍,低紋波,高可靠性的要求。系統整體結構框圖如下圖2-1所示。

? 電路主要由整流濾波電路、同步 Buck 大范圍可調電壓電路、LC 串聯諧振逆變電路、正負對稱雙向倍壓電路組成。首先輸入交流電壓經過整流濾波電路變為平滑的直流電壓,然后經同步 Buck 調壓電路實現穩壓和大范圍的可調輸出電壓,恒頻恒占空比的 LC 串聯諧振電路,將前級的直流電壓變為高頻方波電壓加于高頻高壓變壓器兩端,通過變壓器和倍壓電路兩次升壓變為負載所需的高壓,產生電場。
? 前級同步 Buck 電路原理和仿真?
? 由于電路中輸出電壓大范圍可調且電場負載幾乎為開路,傳統的 Buck電路在輕載大范圍調節電壓時電路容易工作于斷續狀態。對于大范圍調壓電路而言,若整個過程工作于連續狀態時電路中要求電感值較大,如圖2-2所示。從圖中看出負載越輕,電路中所需電感越大。

? 加速器用的小功率電源由于電流小負載輕,電路在大范圍調壓時極易工作于斷續狀態,占空比和輸入輸出電壓增益不再具有線性關系如上圖2-3所示。當電路具有相同輸出電壓時,工作于連續模式與斷續模式相比具有更大的占空比。圖中 D<0.2時,工作于 K=0.005時,占空比 D 微小的變化引起輸出電壓很大變動,而連續導電模式中電路的增益始終保持線性變化。
? 綜上所述,普通 Buck 電路工作于輕載斷續時,輸入輸出不再具有線性關系,電路中電流峰值高,控制電路設計困難,穩定性差。
系統整體結構和工作原理
? 同步 Buck 電路輕載時具有電感電流保持連續的特點,從而保證了輸入輸出電壓的線性關系。輕載時 LC 串聯諧振電路工作于開關頻率略小于諧振頻率的模式,具有自動實現零電流導通和關斷的優勢,同時可以有效利用變壓器的寄生參數,輸出電壓基本等于輸入電壓。正負雙向倍壓電路可以有效的降低變壓器的變比,同時移相 180°可以大大降低輸出電壓的紋波,綜上可得,電路系統結構如圖 所示。
? 電路具體工作過程為:首先前級同步 Buck 電路產生一大范圍可調的輸出電壓,通過調節前級 Buck 電路的電壓可以實現大范圍的調節逆變電路的輸入電壓。
LC 串聯諧振電路工作于開關頻率略小于諧振頻率的模式時,將輸入電壓逆變為一個高頻方波電壓加于變壓器的原邊,之后經變壓器初次升壓后加于正負雙向倍壓電路中實現高壓輸出,加于極板產生電場。
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