功率開關器件的損耗由三部分組成:開通損耗、關斷損耗和導通損耗,硬開關在開關過程中電壓和電流同時變化,即存在高壓大電流的狀態(tài),此時損耗很大,一般需要加吸收電路減小開關損耗,同時在關斷過程中,VDS會出現過沖,對功率管有較大的損害。
ZVS軟開關開關過程中開通時VDS降到0V時電流上升,關斷時電流降到0A時VDS上升,因而理論上無開關損耗,實際中VDS和電流變化有一定的重疊,但開關損耗和硬開關相比較大大降低,雖然ZVS一般在半載和滿載能實現零電壓開通,降低了開通損耗,但在空載和小電流時很難實現零電壓開通,因此還是有一定的開關損耗, 造成輸出有不小的諧波成份。
LLC變頻自然諧振軟開關開通時VDS降到0V電流成正弦緩慢上升,關斷時電流降到很低VDS上升,電流的上升和下降幾乎成正弦波狀態(tài),實現了零電壓開通于小電流關斷,因此在損耗上大大降低,提高了整機效率.這種模式不管在空載.半載還是滿載都能實現零電壓開通,LC變頻自然諧振軟開關與硬開關和ZVS相比較開關損耗大大降低。
LLC變頻自然諧振軟開關的電壓和電流的變化平滑,VDS無過沖,因而輸出諧波成份小、電磁干擾小。
2.1.工作原理及特點
整流模塊的原理框圖如下圖所示。
?三相交流輸入首先經防雷處理和EMI濾波,可以有效吸收雷擊殘壓和電網尖峰,保證電源模塊后級電路的安全。
?三相交流經整流和無源PFC后轉換成高壓直流電,經半橋PWM電路后轉換為高頻交流,再經高頻變壓器隔離降壓后高頻整流輸出。
?電源模塊控制部分負責PWM信號產生及控制,保證輸出穩(wěn)定,同時對電源模塊各部分進行保護,提供“四遙”接口。
?電源模塊監(jiān)控模塊參數設置、電源工作參數及狀態(tài)的檢測和顯示、電源工作參數校準,完成電源和主監(jiān)控器之間的通訊,實現四遙功能。
?電源模塊采用變頻自然諧振軟開關技術,使得電源轉換效率大大提高,滿載輸出時效率高可達95%。
?采用無源PFC技術,功率因數達到0.9以上。
?均流控制實現各模塊并機時輸出均流,使各模塊并機工作時均分負載。
?電源模塊監(jiān)控采用單片機控制,實現模塊輸出電壓、電流采集;實現開關機、均浮充、輸出電壓、輸出限流控制;實現電源參數設置和參數校準;通過RS485通訊口實現“四遙”功能。
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功率開關器件的損耗由三部分組成:開通損耗、關斷損耗和導通損耗,硬開關在開關過程中電壓和電流同時變化,即存在高壓大電流的狀態(tài),此時損耗很大,一般需要加吸收電路減小開關損耗,同時在關斷過程中,VDS會出現過沖,對功率管有較大的損害。
ZVS軟開關開關過程中開通時VDS降到0V時電流上升,關斷時電流降到0A時VDS上升,因而理論上無開關損耗,實際中VDS和電流變化有一定的重疊,但開關損耗和硬開關相比較大大降低,雖然ZVS一般在半載和滿載能實現零電壓開通,降低了開通損耗,但在空載和小電流時很難實現零電壓開通,因此還是有一定的開關損耗, 造成輸出有不小的諧波成份。
LLC變頻自然諧振軟開關開通時VDS降到0V電流成正弦緩慢上升,關斷時電流降到很低VDS上升,電流的上升和下降幾乎成正弦波狀態(tài),實現了零電壓開通于小電流關斷,因此在損耗上大大降低,提高了整機效率.這種模式不管在空載.半載還是滿載都能實現零電壓開通,LC變頻自然諧振軟開關與硬開關和ZVS相比較開關損耗大大降低。
LLC變頻自然諧振軟開關的電壓和電流的變化平滑,VDS無過沖,因而輸出諧波成份小、電磁干擾小。
2.1.工作原理及特點
整流模塊的原理框圖如下圖所示。
?三相交流輸入首先經防雷處理和EMI濾波,可以有效吸收雷擊殘壓和電網尖峰,保證電源模塊后級電路的安全。
?三相交流經整流和無源PFC后轉換成高壓直流電,經半橋PWM電路后轉換為高頻交流,再經高頻變壓器隔離降壓后高頻整流輸出。
?電源模塊控制部分負責PWM信號產生及控制,保證輸出穩(wěn)定,同時對電源模塊各部分進行保護,提供“四遙”接口。
?電源模塊監(jiān)控模塊參數設置、電源工作參數及狀態(tài)的檢測和顯示、電源工作參數校準,完成電源和主監(jiān)控器之間的通訊,實現四遙功能。
?電源模塊采用變頻自然諧振軟開關技術,使得電源轉換效率大大提高,滿載輸出時效率高可達95%。
?采用無源PFC技術,功率因數達到0.9以上。
?均流控制實現各模塊并機時輸出均流,使各模塊并機工作時均分負載。
?電源模塊監(jiān)控采用單片機控制,實現模塊輸出電壓、電流采集;實現開關機、均浮充、輸出電壓、輸出限流控制;實現電源參數設置和參數校準;通過RS485通訊口實現“四遙”功能。