毕业设计(论文)单相Buck型ACAC变换器设计与仿真.doc
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1、【摘 要】AC/AC变换器是一种将交流电转化成另一种交流电的装置,它可以改变输出交流电的幅值,从而达到不同负载的供电需求。在工业领域一直受到人们的广泛关注,随着近年来电力电子技术的发展,根据DC/DC变换器拓扑来实现直接AC/AC变换成为研究热点。本文主要研究了以Buck电路为基础的一种新的单相AC/AC变换器,分析了该电路的工作原理与拓扑结构,进而对电路的总体结构参数提出了相应的设计规则;研究了电压单闭环瞬时值控制方案,该方案对电源和负载扰动均具有很强的抵制能力和良好的动态特性;在理论分析的基础上建立了整个AC/AC变换器的Matlab仿真模型,仿真结果表明,单相Buck型AC/AC变换器结
2、构简单,容易实现,输出电压波形良好,精确度高。关键词:AC/AC 变换器;Buck型;电压单闭环瞬时值控制;参数设计 【Abstract】AC/AC converter is a kind of device to transform one type of AC to another. With changing the amplitude of the AC, power can be supplied to alternating load. As an important part of power electronics, it has been paid much attentio
3、n to. The research of direct AC/AC converters derived from DC-DC topologies is a hotspot in recent years.The thesis presents a single phase AC/AC converters based on Buck-type DC-DC topologies. Firstly, the operating principles of the converter is analyzed in detail and the rules of parameters desig
4、n are educed; Secondly, the single-voltage-loop instantaneous control scheme is researched and has excellent performances on resisting the fluctuations of the power supply and load. Finally, the whole AC/AC converter simulation model is established with Matlab/Simulink. The simulation result indicat
5、es that Buck-type single-phase AC/AC converter is simple and easy to realize. The output voltage has good performance and high precision.Key Words: AC/AC Converter; Buck Type; Single Voltage Loop Instantaneous Control; Parameters Design空一行目录绪论11.1本文研究的背景意义11.2直接AC/AC变换器的发展及研究现状11.2.1 可控硅相控变频器11.2.2
6、具有谐振交流环节的AC/AC变换器21.2.3 矩阵变换器21.2.4 基于DC/DC拓扑的直接AC/AC变换器21.3基于简单拓扑的单相直接AC/AC变换器拓扑51.4本文的主要内容62单相BUCK型AC/AC变换器电路设计72.1单相Buck型AC/AC变换器工作原理72.2单相Buck型AC/AC变换器工作模态92.3 单相Buck型AC/AC变换器参数设计122.3.1 开关频率的选择122.3.2 输出滤波器设计122.4 单相Buck型AC/AC变换器缓冲电路设计142.4.1 RCD缓冲电路工作模态152.4.2 RCD缓冲电路参数设计原则172.5 结论203单相BUCK型AC
7、/AC变换器控制策略213.1单相Buck型AC/AC变换器数学模型213.2电压单闭环瞬时值PID控制243.3模拟控制器设计253.4数字控制器设计273.3结论294单相BUCK型AC/AC变换器仿真验证314.1仿真模型原理324.2不同负载条件下的仿真与分析324.2.1 四象限工作的仿真与分析323.3.2 输出电压过零畸变分析344.3参考值跟踪能力仿真分析354.4抗负载扰动能力仿真分析374.4结论385 总结395.1结论395.2展望40致谢41参考文献42绪论1.1本文研究的背景意义在电力电子变换技术中,电磁变压器一直在实现交流电压变换中起着举足轻重的作用,广泛应用于船
8、舶、航天、工业和生活中,主要实现电压变换与电气隔离等功能。但电磁变压器(尤其是低频电磁变压器)体积大、重量大、噪音大、无稳压功能、对非线性负载(如典型的二极管整流、电容滤波电路)供电时谐波污染电网现象无法抑制,日益无法满足电气设备体积小、重量轻的发展趋势。随着功率半导体技术的迅猛发展,功率变换技术已被广泛应用于交流电压的变换,甚至在某些场合可以完全取代电磁变压器实现电压变换的功能。而AC/AC变换器就是功率变换技术近年来发展的一个典型实例,AC/AC变换器是应用功率半导体器件,将某一频率和幅值的交流电能转换成同一或另一频率和幅值的交流电能的一种变流装置1。按照中间有无直流变换环节,AC/AC变
9、换器可分为直接AC/AC变换器(AC-AC)和间接AC/AC变换器(AC-DC-AC)两大类,其中直接 AC/AC 功率变换器结构简单、功率器件少、控制策略简单,成为目前AC/AC变换器研究的一个重要方向。1.2直接AC/AC变换器的发展及研究现状直接AC/AC变换器主要可分为可控硅相控变频器、具有谐振交流环节的AC/AC变换器、矩阵变换器和基于DC/DC拓扑的直接AC/AC变换器等几类,其中最后一种类型变换器的近年来得到了研究人员的广泛重视。1.2.1 可控硅相控变频器图1-1所示为可控硅相控变频器拓扑,利用两套可控整流器并联后向负载供电,从而实现输出电压大小和极性都可以改变2。通过合理的控
10、制正组和反组可控整流器的切换频率,就可以实现输出电压交变,达到AC/AC变换的目的。图 1-1交/交变频器电路结构缺点是:可控硅相控变频器的功率因数较低;输出电压频率受电网频率的限制;响应速度慢并且需要较大的滤波器,体积和重量比较大。1.2.2 具有谐振交流环节的AC/AC变换器图1-2所示为具有谐振交流环节的AC/AC变换器拓扑,该变换器通过两级功率变换,能量可以双向流动,通过串联谐振电路可以实现功率器件的软开关。图 1-2具有谐振交流环节的AC/AC变换器拓扑缺点是:电路结构复杂,功率器件多,控制比较复杂。1.2.3 矩阵变换器图1-3所示为矩阵变换器拓扑,S11S33为双向功率开关,该变
11、换器首先需要检测三相输入电压,然后根据所需要的输出电压生成驱动脉冲,去控制各个开关管,从而可以将任意频率/电压的多相交流电转换成另一种交流电,输出电压谐波小、功率因数高、双向功率流、无中间储能环节3-5。图 1-3 三相输入/三相输出矩阵变换器主电路缺点是:电压传输比小,电路结构复杂,功率器件多且对保护有较高要求,控制比较复杂。1.2.4 基于DC/DC拓扑的直接AC/AC变换器近年来使用双向开关来代替DC/DC变换器拓扑中的功率开关,来实现直接AC/AC变换成为研究热点。从原理上来讲,只要实现功率开关的双向化,同时施以适当的控制方案,任何DC/DC变换器都可以实现AC/AC变换,下面介绍几种
12、近年来研究比较成熟的拓扑。1) Buck型交流斩波器图1-4所示分别为单相与三相Buck型交流斩波器拓扑,将DC/DC拓扑结构中的开关采用两管组合方式的双向开关代替,就实现了功率双向流动,该类型的变换器广泛地应用于工业加热、灯光控制、感应电动机的软启动等领域。(a)单相拓扑(b)三相拓扑图 1-4交流斩波器拓扑缺点是:控制比较复杂;由于死区的存在,开关管之间切换时会引起较大的电压尖峰,降低了变换效率和可靠性。2) 低频交流环节AC/AC变换器图1-5所示为低频交流环节AC/AC变换器拓扑,图(a)为半桥式,图(b)为推挽式,其实质是具有低频电气隔离的交流斩波器。该类变换器具有网侧功率因数高、低
13、频电气隔离等特点。(a)半桥式(b)推挽式图 1-5 低频环节AC/AC变换器拓扑缺点是:变压器体积重量大、功率密度低、音频噪音大。3) 高频交流环节AC/AC变换器该变换器包括基于正激变换器的电压源型和基于反激变换器的电流源型两类拓扑,该类变换器实质是具有高频电气隔离的交流斩波器,能够将一种不稳定的劣质交流电变换成另一种稳定或可调的优质同频交流电,具有变换效率高、功率密度高、负载适应能力强等优点。图1-6所示为电压源型高频交流环节AC/AC变换器拓扑,图(a)为单正激式,图(b)全桥桥式。图1-7所示为电流源型高频交流环节AC/AC变换器拓扑,图(a)为半桥式,图(b)全桥桥式。(a)单正激
14、式(b)全桥式图 1-6电压源高频交流环节AC/AC变换器(a)半桥式(b)全桥式图1-7 电流源高频交流环节AC/AC变换器缺点是:比较适用于单相电路,三相电路需要由三个单相电路组合实现,开关管数目多,电路结构及控制比较复杂。1.3基于简单拓扑的单相直接AC/AC变换器拓扑直接AC/AC变换器有着极高的研究价值和广泛的应用前景,其中基于DC/DC拓扑的直接AC/AC变换器具有以下优点:(1)输出电压谐波含量低,滤波器体积小,输出电压波形质量高;(2)由于功率双向流动,可实现直接AC/AC四象限变换;(3)由于没有中间环节,动态响应速度快,能实现快速的动态调节能力;(4)由于没有中间环节,是直
15、接的AC/AC变换,因而能达到较高的变换效率;(5)网侧电流波形正弦度好,网侧功率因数与负载功率因数相同。因此,基于DC/DC拓扑的直接AC/AC变换器成为电力电子研究的前沿课题,目前如何进一步实现电路结构的简单化、控制的简便化成为研究热点。目前受功率开关器件发展水平的限制,基于DC/DC拓扑的直接AC/AC变换器均采用由两个或多个单体功率管构成的组合式双向开关,其组合方式包括串接组合式或并接组合式,如图1-8(a)、(b)所示。 (a)串接组合式双向开关 (b)并接组合式双向开关 图 1-8 组合式双向开关前面1.2.4节介绍的几种基于DC/DC拓扑的直接AC/AC 变换器,都采用了图1-8
16、(a)或(b)所示的多管组合式双向开关来实现功率的双向化,因此这几种变换器都具有功率开关管多、控制复杂等缺点。图 1-9 单有源四象限开关图1-9所示为单有源四象限开关,采用单个功率管和整流桥组合的方式,是一种结构更为简单的双向开关,它能够实现双向功率流,而且无论电流方向如何,都从功率管单向流过,采用这种双向开关的直接AC/AC变换器,电流过零时可自然换流,对开关PWM控制时不受电压和电流极性的制约,从而使控制得到很大程度上的简化。因此,采用单有源四象限开关构成的简单拓扑AC/AC变换器,相对采用双管组合式双向开关的AC/AC变换器,结构更为简单,控制更为简便,能够实现更为优良的波形变换。基于
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