直流斩波电路教学课件PPT1.ppt
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1、电力电子技术电子教案,第3章 直流斩波电路,2023/2/27,2,目 录,3.1基本斩波电路3.1.1 降压斩波电路3.1.2 升压斩波电路3.1.3 升降压斩波电路和Cuk斩波电路3.1.4 Sepic斩波电路和Zeta斩波电路 3.2复合斩波电路和多相多重斩波电路3.2.1 电流可逆斩波电路 3.2.2 桥式可逆斩波电路3.2.3 多相多重斩波电路本章小结,返回,2023/2/27,3,第三章 直流斩波电路(DC Chopper,DC/DC Converter),功能:DC DC,U=固定值 或 U,2023/2/27,4,第三章 直流斩波电路,如何改变直流电压?,3、用大功率开关器件(
2、SCR、GTO、GTR、IGBT、MOSFET)实现低损耗的DC/DC变换,并能连续调节。应用:控制直流电机的电枢电流或励磁电流调速。如:电力机车、电动汽车、电梯、机器人的伺服电动机,2023/2/27,5,第三章 直流斩波电路,负载RL为理想电阻,Q为开关;,分析:,波形:,ton-导通时间toff-关断时间,直流斩波电路采用斩控方式,比相控方式性能更佳,因而应用广泛。,2023/2/27,6,第三章 直流斩波电路,直流斩波电路的种类6种基本斩波电路:降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波电路、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路和Zeta斩波电路,其中前两种是最基本的电路,返回,复合斩波电路
3、不同基本斩波电路组合,多相多重斩波电路相同结构基本斩波 电路组合,2023/2/27,7,3.1 基本斩波电路,重点介绍最基本的两种基本电路-降压斩波电路和升压斩波电路,2023/2/27,8,斩波电路的典型用途:拖动直流电动机,也可带蓄电池负载,两种情况下负载中均会出现反电动势,如图中EM所示,3.1.1 降压斩波电路(Buck Chopper),图3-1 降压斩波电路的原理图及波形a)电路图 b)电流连续时的波形 c)电流断续时的波形,2023/2/27,9,3.1.1 降压斩波电路,数量关系电流连续时,负载电压平均值:(3-1)tonV通的时间 toffV断的时间 a 导通占空比(dut
4、y factor),图3-1 降压斩波电路的原理图及波形a)电路图 b)电流连续时的波形 c)电流断续时的波形,负载电流平均值:(3-2)电流断续时,Uo被抬高(一般不希望出现),2023/2/27,10,3.1.1 降压斩波电路,例:降压斩波电路(见图3-1),已知:E=200V,R=10,L值极大,EM=30V,T=50s,ton=20 s,计算输出电压平均值Uo,输出电流平均值Io,解:由于L值极大,故负载电流连续,则,输出电压平均值,输出电流平均值,2023/2/27,11,3.1.1 降压斩波电路,根据电力电子电路分时段线性化的思想,通过列解析式对降压斩波电路进行分析,得到结论:当平
5、波电抗器L为无穷大,则电流连续1)负载电流完全平直;2)V导通时,电源提供能量为:EI0ton负载消耗的能量为:RI02T+EMI0T在一个周期中,忽略电路中的损耗,则电源的输出功率等于输入功率:EI0ton=RI02T+EMI0T 电源电流的平均值为:I1=(ton/T)I0=I0 即:EI1=EI0=U0I0,2023/2/27,12,3.1.1 降压斩波电路,斩波电路三种控制方式(根据对输出电压平均值进行调制的方式不同而划分)T 不变,变ton 脉冲宽度调制(PWM)ton不变,变T 频率调制(调频型)ton 和T 都可调混合型,上面三种控制方式中第一种PWM方式应用最多,2023/2/
6、27,13,PWM,保持开关周期T不变,调节开关导通时间,称为脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM。,返回,2023/2/27,14,3.1.1 降压斩波电路,直流电机斩波调速系统示意图,2023/2/27,15,2023/2/27,16,3.1.2 升压斩波电路(Boost Chopper),1.升压斩波电路的基本原理工作原理 假设L 值很大,C 值也很大V通时,E向L充电,充电电流恒为I1,同时C的电压向负载供电,因C 值很大,输出电压uo为恒值,记为Uo。设V通的时间为ton,此阶段L上积蓄的能量为,图3-2 升压斩波电路及其工作波形a)电路图 b)波
7、形,2023/2/27,17,3.1.2 升压斩波电路(Boost Chopper),1.升压斩波电路的基本原理工作原理V断时,E和L共同向C充电并向负载R供电。设V断的时间为toff,则此期间电感L释放能量为:稳态时,一个周期T中L积蓄能量与释放能量相等,即:,图3-2 升压斩波电路及其工作波形a)电路图 b)波形,(3-20),2023/2/27,18,化简得:(3-21)上式中的(T/toff)1,输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波电路。升压比,调节其大小即可改变Uo大小,调节方法与导通比的方法类似。将升压比的倒数记作,即:。则和有如下关系:(3-22)因此,式(3-21)可表示
8、为(3-23),3.1.2 升压斩波电路,2023/2/27,19,升压斩波电路能使输出电压高于电源电压的原因:一是L储能之后具有使电压泵升的作用;二是电容C可将输出电压保持住。以上分析中,认为V通态期间因电容C 的作用使得输出电压Uo不变,但实际C 值不可能无穷大,在此阶段其向负载放电,Uo必然会有所下降,故实际输出电压会略低于式 的结果。,3.1.2 升压斩波电路,2023/2/27,20,如果忽略电路中的损耗,则由电源提供的能量仅由负载R消耗,即(3-24)该式表明,与降压斩波电路一样,升压斩波电路也可看成是直流变压器。根据电路结构并结合式(3-23)得出输出电流的平均值Io为(3-25
9、)由式(3-24)即可得出电源电流I1为:(3-26),3.1.2 升压斩波电路,2023/2/27,21,2.升压斩波电路的典型应用一是用于直流电动机传动二是用作单相功率因数校正(PFC)电路 三是用于其他交直流电源中,图3-3 用于直流电动机回馈能量的升压斩波电路及其波形a)电路图 b)电流连续时c)电流断续时,3.1.2 升压斩波电路,2023/2/27,22,用于直流电动机传动时通常是用于直流电动机再生制动时把电能回馈给直流电源实际电路中电感L值不可能为无穷大,因此该电路和降压斩波电路一样,也有电动机电枢电流连续和断续两种工作状态此时电机的反电动势相当于图3-2电路中的电源,而此时的直
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