功率开关器件的损耗由三部分组成:开通损耗、关断损耗和导通损耗,硬开关在开关过程中电压和电流同时变化,即存在高压大电流的状态,此时损耗很大,一般需要加吸收电路减小开关损耗,同时在关断过程中,VDS会出现过冲,对功率管有较大的损害。
ZVS软开关开关过程中开通时VDS降到0V时电流上升,关断时电流降到0A时VDS上升,因而理论上无开关损耗,实际中VDS和电流变化有一定的重叠,但开关损耗和硬开关相比较大大降低,虽然ZVS一般在半载和满载能实现零电压开通,降低了开通损耗,但在空载和小电流时很难实现零电压开通,因此还是有一定的开关损耗, 造成输出有不小的谐波成份。
LLC变频自然谐振软开关开通时VDS降到0V电流成正弦缓慢上升,关断时电流降到很低VDS上升,电流的上升和下降几乎成正弦波状态,实现了零电压开通于小电流关断,因此在损耗上大大降低,提高了整机效率.这种模式不管在空载.半载还是满载都能实现零电压开通,LC变频自然谐振软开关与硬开关和ZVS相比较开关损耗大大降低。
LLC变频自然谐振软开关的电压和电流的变化平滑,VDS无过冲,因而输出谐波成份小、电磁干扰小。
2.1.工作原理及特点
整流模块的原理框图如下图所示。
三相交流输入首先经防雷处理和EMI滤波,可以有效吸收雷击残压和电网尖峰,保证电源模块后级电路的安全。
三相交流经整流和无源PFC后转换成高压直流电,经半桥PWM电路后转换为高频交流,再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。
电源模块控制部分负责PWM信号产生及控制,保证输出稳定,同时对电源模块各部分进行保护,提供“四遥”接口。
电源模块监控模块参数设置、电源工作参数及状态的检测和显示、电源工作参数校准,完成电源和主监控器之间的通讯,实现四遥功能。
电源模块采用变频自然谐振软开关技术,使得电源转换效率大大提高,满载输出时效率高可达95%。
采用无源PFC技术,功率因数达到0.9以上。
均流控制实现各模块并机时输出均流,使各模块并机工作时均分负载。
电源模块监控采用单片机控制,实现模块输出电压、电流采集;实现开关机、均浮充、输出电压、输出限流控制;实现电源参数设置和参数校准;通过RS485通讯口实现“四遥”功能。
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功率开关器件的损耗由三部分组成:开通损耗、关断损耗和导通损耗,硬开关在开关过程中电压和电流同时变化,即存在高压大电流的状态,此时损耗很大,一般需要加吸收电路减小开关损耗,同时在关断过程中,VDS会出现过冲,对功率管有较大的损害。
ZVS软开关开关过程中开通时VDS降到0V时电流上升,关断时电流降到0A时VDS上升,因而理论上无开关损耗,实际中VDS和电流变化有一定的重叠,但开关损耗和硬开关相比较大大降低,虽然ZVS一般在半载和满载能实现零电压开通,降低了开通损耗,但在空载和小电流时很难实现零电压开通,因此还是有一定的开关损耗, 造成输出有不小的谐波成份。
LLC变频自然谐振软开关开通时VDS降到0V电流成正弦缓慢上升,关断时电流降到很低VDS上升,电流的上升和下降几乎成正弦波状态,实现了零电压开通于小电流关断,因此在损耗上大大降低,提高了整机效率.这种模式不管在空载.半载还是满载都能实现零电压开通,LC变频自然谐振软开关与硬开关和ZVS相比较开关损耗大大降低。
LLC变频自然谐振软开关的电压和电流的变化平滑,VDS无过冲,因而输出谐波成份小、电磁干扰小。
2.1.工作原理及特点
整流模块的原理框图如下图所示。
三相交流输入首先经防雷处理和EMI滤波,可以有效吸收雷击残压和电网尖峰,保证电源模块后级电路的安全。
三相交流经整流和无源PFC后转换成高压直流电,经半桥PWM电路后转换为高频交流,再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。
电源模块控制部分负责PWM信号产生及控制,保证输出稳定,同时对电源模块各部分进行保护,提供“四遥”接口。
电源模块监控模块参数设置、电源工作参数及状态的检测和显示、电源工作参数校准,完成电源和主监控器之间的通讯,实现四遥功能。
电源模块采用变频自然谐振软开关技术,使得电源转换效率大大提高,满载输出时效率高可达95%。
采用无源PFC技术,功率因数达到0.9以上。
均流控制实现各模块并机时输出均流,使各模块并机工作时均分负载。
电源模块监控采用单片机控制,实现模块输出电压、电流采集;实现开关机、均浮充、输出电压、输出限流控制;实现电源参数设置和参数校准;通过RS485通讯口实现“四遥”功能。