两级式的高压输入低压大电流输出型直流变换器制造技术

技术编号:3964059 阅读:320 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种应用于高压输入低压大电流输出的直流变换器,包括了主电路和控制电路。主电路由n个相同结构的模块构成,n个模块的输入端与输出端均并联,每个模块均为前后级结构,前级为非隔离型的直流变换器,后级为隔离型的直流变压器。控制电路包括前级输出滤波电感电流均流外环、后级输出电压中环、前级输出滤波电感电流内环的三环控制电路,各模块间的同步交错分频电路,电压开环控制电路。本变换器应用于高压输入低压大电流输出的场合,具有体积小、效率高、可靠性高的优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种多模块两级式结构、高电压输入低电压大电流输出特点的隔离型直流变换器,属于功率变换中的大功率直流降压技术。
技术介绍
目前,高压输入低压大电流输出型的直流变换器被应用到通信电源、制碱冶金工 业和航天电源系统等各个领域。为了提高变换器的效率和可靠性,针对高压输入低压大电 流输出型直流变换器的拓扑和控制方法的研究有很多。在电路的输入端与输出端要求隔离的场合下,此类直流变换器通常使用高频隔离 变压器实现磁隔离。高频隔离变压器的损耗和体积在大功率直流变压器中占有较大比例, 因此如何优化设计以减小高频隔离变压器的损耗和体积至关重要。单级式的高压输入低压 大电流输出型直流变换器虽然减小了开关器件的数量,但是在输入电压波动范围较大的情 况下,电路中高频隔离变压器的设计比较困难。在大功率和可靠性要求高的应用场合下,多模块串并联组合变换器将多个DC/DC 变换器模块的输入端和输出端进行串并联组合,每个模块均分总的输出功率。这样不仅使 得单个模块设计和系统热设计更为简单,而且整个系统的可靠性得到提高。本专利提出一种新型的大功率高压输入低压大电流输出型直流变换器的拓扑结 构及其控制方案——前级稳压,后级变压、隔离控制的多模块两级式高压输入低压大电流 输出型直流变换器。
技术实现思路
本专利技术旨在传统的两级式变换器的基础上,借鉴多模块输入串并联组合变换器的 优点,结合直流变压器的特点,提出一种新型的多模块两级式变换器组合,用以解决大功率 高压输入低压大电流输出场合的功率变换问题。该变换器包含主电路和控制电路。主电路的特征在于n个模块的输入端与输出 端均并联起来,每个模块均为前后级结构。η个模块的拓扑结构均相同,以单个模块为例,其 前级采用非隔离型的Buck拓扑,其后级采用隔离型全桥结构的直流变压器。每个非隔离型 的Buck拓扑包括开关管、二极管、输出滤波电感、输出滤波电容。每个全桥结构的直流变压 器包括全桥电路、串联电容、副边含中心抽头的高频隔离变压器、输出双半波整流电路、输 出滤波电容。控制电路中每个模块的后级直流变压器采用电压开环控制,桥臂开关管驱动信号 的占空比接近0. 5并且固定。系统的均流控制和稳压控制均由三环控制电路提供,通过均 流误差信号来调整系统输出电压闭环调节器的基准电压,系统输出电压闭环调节器的输出 作为每个模块中前级输出电流闭环调节器的基准,前级输出电流闭环调节器的输出分别与 各自的调制波交截后分别产生各模块中前级开关管的驱动逻辑,通过控制前级开关管的占 空比来控制系统的输出电压和各模块的均流。各模块间的同步交错分频电路产生的分别相差2 π /n度的同步信号使得η个模块中前后两级的工作时钟同步,并且η个模块的调制波 分别相差2 π/n度。本专利采用的多模块前后级结构直流变换器,前级使用非隔离型直流变换器结构实现稳压功能,后级使用隔离型的直流变压器拓扑利用高频隔离变压器实现降压功能。这 种大功率直流变换器的优点是(1)直流变换器的各模块在同一频率下同步交错并联工作的设计思路减小了输入、输出滤波器体积和电路中的EMI ;(2)采用多模块并联结构的直流变换器不但增大了输出电流,而且使系统的热设 计和模块化设计更加简单,因此该结构的直流变换器非常适用于高压输入低压大电流输出 型场合;(3)后级移相全桥型直流变压器的特点是桥臂开关管采用占空比接近0. 5并且固 定的电压开环控制,直流变压器的输出端无需滤波电感,减小了系统的体积和重量,而且各 桥臂开关管利用其等效结电容与折算到高频变压器原边的漏感在开关时刻谐振以实现各 桥臂开关管的软开关,减少了损耗,提高效率;(4)每个大模块的后级直流变换器仅实现降压和隔离功能,不调节系统的输出电 压,整个大模块的电压闭环通过控制前级开关管的占空比来实现系统输出端的稳压。采用 这种前级稳压后级隔离降压的设计思路后,充分发挥了后级直流变压器电压开环控制的优 点,由于其桥臂开关管的占空比接近0. 5并且固定、后级直流变压器的输入电压稳定,所以 后级直流变压器中的高频隔离变压器易于优化设计。附图说明图1是本专利技术示意图。图2是本专利技术单模块的电路拓扑结构示意图。图3是各模块间的同步交错分频电路的示意图。图4是单模块的三环控制电路的控制框图。图5是电压开环控制电路的控制框图。图1——图5的主要符号名称=(I)Uin,U0, U0, Uref——分别为前级输入电压,后级 输出电压,后级输出端的电压采样,后级输出电压调节器的基准电压。On^i1—各模块 均流母线电流,直流变换器模块1中流过电感的电流采样。(3)S「S5——分别为1号模块 的开关管和对应的体二极管。(^D1-D3——分别为1号模块的二极管。(5)CS1-CS5,CD1-CD3, Cr, C01, C02——分别为1号模块开关管的等效结电容,1号模块二极管的等效结电容,高频隔 离变压器原边的隔直电容,直流变换器模块1中的输出电容,直流变压器模块1中的输出电 容。(6)Li——直流变换器模块1中的电感。(7)CP——各模块间同步交错分频电路的时钟 信号。(8)T——为高频隔离变压器。(^Q1-Qn~分别为η个模块的同步信号。具体实施例方式多模块两级式高压输入低压大电流输出型直流变换器的主电路如图1所示,其特 征在于主电路由相同结构的η个模块构成——1号模块、2号模块……η号模块,η个模块 的输入端与输出端均并联,每个模块均为前后级结构,前级为直流变换器,后级为直流变压器以1号模块为例,具体的主电路拓扑如图2所示。1号模块由前级的直流变换器模 块1和后级的直流变压器模块1构成。图2左侧的虚线框内为前级直流变换器模块1的具 体拓扑,前级直流变换器模块1采用非隔离型的Buck拓扑结构,每个Buck模块包含一个开 关管、一个二极管、一个电感和一个输出电容。其连接方式为开关管S1的漏极与输入直流 电源Uin的正输出端相连,二级管D1的阳极与输入直流电源Uin的负输出端相连、阴极与开 关管S1的源极相连,电感L1两端连在二级管D1的阴极和直流变换器的正输出端,输出滤波 电容Ctjl的两端连在前级直流变换器的正、负输出端之间。图2右侧的虚线框内为后级直流 变压器模块1的具体拓扑,后级直流变压器模块1采用隔离型的全桥拓扑结构。 全桥型直 流变压器的主电路包括全桥电路、串联隔直电容、副边含中心抽头的高频隔离变压器、输出 双半波整流电路、输出滤波电容。其连接方式为全桥电路中包含四个开关管,开关管S2与 开关管S3串联构成一个桥臂,开关管S4与开关管S5串联构成另一个桥臂,开关管S2的漏极 与开关管S4的漏极相连后接于前级直流变换器的正输出端,开关管S3的源极与开关管S5的 源极相连后接于前级直流变换器的负输出端,开关管S2与开关管S3的串联节点经串联隔直 电容C;连于高频隔离变压器T原边绕组的同名端,开关管S4与开关管S5的串联节点连于 高频隔离变压器T原边绕组的异名端,高频隔离变压器T的副边绕组经输出双半波整流电 路后连于输出滤波电容C。2的两端。输出双半波整流电路的具体连接方式为,二极管D2的 阴极与二极管D3的阴极连接后与系统的正相输出端相连接,二极管込的阳极与高频隔离变 压器T副边绕组的同名端相连,二极管D3的阳极与高频隔离本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种多模块两级式高压输入低压大电流输出型直流变换器,其主电路的特征在于:主电路由结构相同的n个模块输入端并联、输出端并联构成。每个模块均采用前后级的拓扑结构,1号模块由前级的直流变换器模块1和后级的直流变压器模块1组成,2号模块由前级的直流变换器模块2和后级的直流变压器模块2组成,n号模块由前级的直流变换器模块n和后级的直流变压器模块n组成,每个模块中前级直流变换器的拓扑结构为非隔离型的Buck结构,后级直流变压器采用隔离型的移相全桥结构直流变压器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:曹剑坤朱琦王慧贞
申请(专利权)人:南京航空航天大学
类型:发明
国别省市:84[中国|南京]

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