50KV直流高压电源的设计.doc
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1、毕业论文(设计) 题 目 50kV直流高压电源的设计 学生姓名 学 号 院 系 专 业 指导教师 X年X月X日目 录1引言12 高压直流电源的概述12.1开关直流电源的种类12.2 高压直流电源发展中的问题和难点22.3国内外研究现状和发展趋势33 高压直流电源的主电路设计43.1 低压直流电路的设计43.1.1 整流电路43.1.2 稳压电路设计53.2 逆变电路设计63.2.1 逆变谐振电路拓扑结构的比较63.2.2振荡逆变电路的设计83.2.3半桥逆变电路开关器件的选取93.2.4 控制器原理93.3脉冲变压器103.3.1 脉冲变压器的原理103.3.2脉冲变压器的选择113.4倍压电
2、路的设计123.4.1 倍压电路的原理123.4.2倍压电路的具体设计144 仿真与分析154.1 Proteus简介及其特点154.1.1 Proteus简介154.1.2 Proteus的特点154.2 基于Proteus的电路仿真154.2.1电压频率对稳定时间以及纹波系数的影响164.2.2电容大小对纹波的影响184.2.3倍压电路电容、高压硅堆与电阻的选取194.3 串级高压整流电路的结构设计205 总结20参考文献20致谢22ABSTRACT2350kV直流高压电源的设计摘要:设计了一种050可调的直流高压电源,通过AC-DC-AC-DC变换技术实现。本电源主要由低压直流电源、稳压
3、电路、振荡逆变电路及倍压电路组成。通过将市电(即220V民用电)降压、整流、稳压、逆变、振荡、升压、倍压整流等环节变换成高压直流电源。该电源输出电压在050kV范围内可调,纹波系数5%。最后进行了了5倍压串级整流发生器的结构设计.关键词:高压直流电源;整流稳压;逆变;升压;串级整流发生器1引言 高压直流电源是将工频电网电能转变成特种形式的高压电源的一种电子仪器设备,高压直流电源按输出电压极性可分为正极性和负极性两种。高压直流电源已经广泛应用于各行各业,在兆瓦级加速器设计中直流高压电源可以达到 90以上的能量转化效率,较好的满足了其需求。而在日常生活中,直流电源应用非常广泛,小至家用电器的供电电
4、源,大至大型发电厂、水电厂、超高压变电站、无人值守变电站作为控制、信号、保护、自动重合闸操作、事故照明、直流油泵、各种直流操作机构的分合闸,二次回路的仪表,自动化装置的控制交流不停电电源等用电装置的直流供电电源。其也广泛应用于军事及其科学研究等领域。直流高压电源也有一些先进的变换技术,如零电流串联和并联谐振开关技术(即ZCS);零电压LCC谐振逆变技术(即ZVS);软开关和相控谐振技术;正反激励和推挽逆变器技术。高压直流电源有着广阔的发展前景。本文设计了一种50kV直流高压电源。其特点是直流高压从050kV连续可调,纹波系数小于5%,体积小、重量轻、绝缘性好、性能稳定。可用于为高压储能网络充电
5、,也可单独作为一种直流高压电源使用。2 高压直流电源的概述2.1开关直流电源的种类开关型直流电源与线性直流电源不同,直流电源就是开关型直流电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性直流电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几万赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关直流电源因此而得名1。开关直流电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性直流电源来说纹波较大(一般1% (P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦几千瓦均有产品,价位为3 元十几万元/瓦不等,下面就一般习惯分类介绍几种开关直流电源:
6、(1)通信直流电源通信直流电源其实质上就是DC/DC变换器式直流电源,只是它一般以直流48V或24V供电,并用后备电池作DC供电的备份,将DC的供电电压变换成电路的工作电压,一般它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者可靠性最高。(2)电台直流电源电台直流电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品.为防止AC 电网断电影响电台工作,而需要有电池组作为备份,所以此类直流电源除输出一个13.8V直流电压外,还具有对电池充电自动转换功能。(3)模块直流电源随着科学技术飞速发展,对直流电源可靠性、容量/体积比要求越来越高,模块直流电源越来越显示
7、其优越性,它工作频率高、体积小、可靠性高,便于安装和组合扩容,所以越来越被广泛采用。目前,目前国内虽有相应模块生产,但因生产工艺未能赶上国际水平,故障率较高。(4)AC/DC直流电源该类直流电源也称一次直流电源,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC 变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦几千瓦均有产品,用于不同场合。属此类产品的规格型号繁多,据用户需要而定通信直流电源中的一次直流电源(AC220输入,DC48V或24V输出)也属此类。(5)DC/DC直流电源在通信系统中也称二次直流电源,它是由一次直流电源或电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换
8、以后在输出端获一个或几个直流电压。DC/DC模块直流电源目前虽然成本较高,但从产品的漫长的应用周期的整体成本来看,特别是因系统故障而导致的高昂的维修成本及商誉损失来看,选用该直流电源模块还是合算的,在此还值得一提的是罗氏变换器电路,它的突出优点是电路结构简单,效率高和输出电压、电流的纹波值接近于零。2.2 高压直流电源发展中的问题和难点随着新的电子元器件、新的电磁材料、新的电源变换技术、新的控制理论及新的专业软件的不断涌现,并不断地被应用于开关电源,使得开关电源的性能不断提高,特点不断更新,出现了如频率高、效率高、功率密度高、可靠性高等新特性。现代的高压开关直流电源有两大技术特别突出。1)关键
9、功率新部件的应用(1)快速转换器件,像晶体管、功率MOSFETS、IGBTS、SCRS等;(2)低功耗、高性能,适用于高频的新型变压器铁心材料的应用,比如铁氧体、非晶材料等;(3)低耗散因素的大容量电容的发展和应用;(4)低前向电压降的快速整流器应用等。2)先进变换技术的发展(1)零电流串联和并联谐振开关技术(即ZCS);(2)零电压LCC谐振逆变技术(即ZVS);(3)软开关和相控谐振技术;(4)正反激励和推挽逆变器技术。(5)伴随着高新技术的逐步应用,新的技术问题也随之出现,主要表现在高频化可以提高电源性能,减少变压器的体积和纹波系数。但由于高频高压变压器是高频高压并存,出现了新的技术难点
10、:高频高压变压器体积减小,频率升高,分布容抗变小,绝缘问题异常突出;大电压变化比使变压器的非线性严重化,漏感和分布电容都增加,使其必须与逆变开关隔离,否则尖峰脉冲会影响到逆变电路的正常工作,甚至会击穿功率器件;高频化导致变压器的趋肤效应增强,使变压器效率降低。鉴于上述情况,高频高压变压器如何设计是目前研究的一个难点和热点问题。最近出现的平面变压器在设计理念上不同于传统的设计方式,普通平面变压器已经投入生产和应用,如果高频高压变压器也能平面化,将会再次大大缩小电源体积,提高其工作效率。(6)由于高压电源的频率很高,导致功率开关器件开断频繁,能耗增大,这就对逆变器的拓扑结构应有所选择。采用软开关和
11、同步整流技术,可有效降低伴随高频化带来的损耗。同时采用逆变器和准谐振电路相结合的技术,通过电压或电流的谐振,使开关打开或断开时电压或电流为零,使能耗大大减小。为了减少变压器漏感的不利影响,可以将变压器漏感作为逆变器的一部分,即逆变-谐振-变压器漏感,用一体化思想进行整体设计。(7)在控制检测部分,高频高压开关电源采用了数字集成电路(IC),而不像线性电源完全是模拟电路。开关电源以模拟方式控制输出电压,以数字方式进行开关操作,高精度而稳定地输出电压。采用数字控制技术,可进行连续和不连续模式的转换,采用PWM(脉宽调制技术)和PFM(频率调制技术),和DCDC(直流-直流)变换器、逆变器等技术,出
12、现了强电弱电间的相互影响加强。检测部位的高压电压(近10kV),对后续的电子元器件(精密电阻等)提出了更高的性能要求。目前,国外高压直流电源比较成熟,像Spellman、Classman等高压电源公司已生产出小型化、高效化、智能化的高压直流电源,然而价格比较昂贵,国内直流高压电源研究起步较晚,与先进国家相比有较大差距。尤其在高频、高性能直流高压开关电源方面,国内还没有形成批量生产能力。2.3国内外研究现状和发展趋势在国外,从70年代开始,日本的一些公司开始采用开关电源技术,将市电整流后逆变为3kHz左右的中频,然后升压,美国GE公司生产的AMX-2移动式X线机把蓄电池供给的直流电逆变成50OH
13、z的中频方波送入高压发生器,从而减小体积和重量。进入80年代,高压开关电源技术迅速发展。德国西门子公司采用功率晶体管做主开关元件,将电源的开关频率提高到20kHz以上。并将干式变压技术成功的应用于高频高压电源,取消了高压变压器油箱,使变压器系统的体积进一步减小2。近十年来,随着电力电子技术的进步和开关器件的发展,高压开关电源技术不断发展。突出的表现是频率在不断提高:如Philips公司30kw以下移动式X光机的X线发生装置频率达30kHz以上,德国的霍夫曼公司高压发生器频率高达4OkHz。98年以后通用电气公司和瓦里安公司都研制成功100kHzX线机发生器。另外,高压开关电源的功率也在不断地提
14、高,10-30kw的大功率高压开关电源在产品上己很成熟,更高功率的高压开关电源也有很快的发展,如:用于雷达发射机的140kw高压开关电源(俄罗斯)3;用于脉冲功率技术中的300kw大功率恒流充电电源(美国EEV公司)等等。可以看出,高压开关电源的发展的主要趋势是:频率不断提高,功率不断增加。我国自80年代初开始对高频化的高压大功率开关电源技术进行研究,分别列入了“七.五”、“八.五”、“九.五”国家重点攻关项目。国家“八五”攻关项目(85-805-01),200kV高压直流开关电源的研制,输出功率达20kw4;国家自然基金资助项目(69871002)产生高浓度臭氧用20kHz高压逆变电源的研制
15、,电源的转换效率80%,输出功率最高达20kW,电源体积降至原体积1/5,臭氧发生器体积降为原来1/6,O3;体积质量最高可达250g/m3,还减少了原材料消耗5;静电除尘高压直流电源也实现了高频化,采用全桥零电流开关串联谐振逆变电路将直流电压逆变为高频电压,然后由高频变压器升压,最后整流为直流高压,在电阻负载条件下,输出直流电压达到55kV,电流达到15mA,工作频率为25.6kHz。总之,我国高压开关电源技术已取得了很大的进步,但同国外相比还有很大的差距,特别是大功率高压开关电源技术仍处在研发之中。3 高压直流电源的主电路设计 高压直流电源由低压直流电路、逆变器、升压电路、倍压整流电路、输
16、出电路、控制及保护电路组成。如图1所示:图1 直流高压电源主电路图3.1 低压直流电路的设计低压直流电路是由电源变压器,桥式整流电路,电容滤波电路和由稳压芯片LM338以及电容构成的稳压电路所组成。电源变压器将市电220V电压变为所需要的20V电压,然后通过整流电路将交流电压变成脉动的直流电压。由于该电压还含有较大的纹波,必须通过电容滤波电路将纹波滤除,从而得到平滑的直流电压。即使如此,得到的电压仍随电网电压波动(10%左右)、负载和温度的变化而变化,因此还需再加一个稳压电路。3.1.1 整流电路整流就是把交流电转变成直流电的过程。利用具有单向导电性的器件,可以把方向和大小交变的电流转变成直流
17、。用晶体二极管组成的整流电路可分为半波整流电路、全波整流电路和桥式整流电路。本设计的整流电路采用桥式整流电路,其电路如图2所示:图2 桥式整流电路电路的工作原理:在电路二端加一交流电,当交流电在正半周时,对VD1和VD3加正向电压,VD1和VD3导通,对VD2和VD4加反向电压,VD2和VD4截止,电路中构成VD1、RL 、VD3通电回路,在RL上形成上正下负的半波整洗电压,当交流电在负半周时,对VD2和VD4加正向电压,VD2和VD4导通,对VD1和VD3加反向电压,VD1和VD3截止。电路中构成VD2、RL、VD4通电回路,同样在RL上形成上正下负的另外半波的整流电压。3.1.2 稳压电路
18、设计稳压电路主要由V1和V2组成的复合管作为调整单元、V3和V4组成的复合管作为比较放大单元、由V5和电阻组成的基准单元和以整流二极管V6和滤波电容C1、C2以及电阻R1、R2、R3、R4和RW组成的采样单元组成8,如图3所示。电容C3和RW并联使用可以平稳线性调整输出电压;电容C4可以滤除后端脉冲变压器负载的高次谐波电压,保护前端电路不被损坏。电路工作时,+20V电压通过稳压电路给脉冲变压器供电。当输出电压升高或降低时,经采样单元电路加到放大管V3基极的电压也随之升高或降低,通过V3、V4比较放大电路调节V1、V2复合调整管的导通程度,使输出电压保持稳定。调节电位器RW,直流高压输出可在17
19、kV50kV之间连续变化,即可改变输出高压幅度。图3 稳压电路此稳压电路为串联型稳压电路,因为同相比例运算电路的输入电压为稳定电压,且比例系数可调,则其输入电压就可调节;同时为了扩大输出大电流,集成运放输出端加晶体管,并保持射极输出形式,就构成具有放大环节的串联型稳压电路。3.2 逆变电路设计3.2.1 逆变谐振电路拓扑结构的比较逆变电路的拓扑结构决定了半导体器件的开关强度、开关损耗、电磁干扰强度、控制方法及可控性能,同时也制约了开关器件的种类。常见的变压器和开关组成的逆变电路有四种拓扑结构:即单端式、推挽式、半桥式和全桥式91011。图4(a)所示为单端式拓扑结构。这种电路最简单,存在如下缺
20、点:首先,它的输入电流是脉动的,其电流幅值由其平均值和开关S1的导通比决定。因此,这种电路常需要接入输入低通滤波器;其次,当开关S1不导电时,开关电压等于Vi+V2,其中V2为变压器次级反射到初级的电压。在许多情况下,这个开路电压大于电源电压的两倍;第三,开关S1闭合时通过的电流峰值也可能大于输入平均电流的两倍;第四,由于变压器铁心被单向脉动电流激磁,可能使铁心饱和,致使S1导通时产生很大的电流,或使S1断开时产生过大电压,导致开关损坏,所以需要附加磁通复原电路,使电路更加复杂化。由于这些原因,单端式拓扑结构己用的极少.图4(a)单端式拓扑结构图4(b)推挽式拓扑结构图4(b)所示为推挽式拓扑
21、结构,图中开关S1与S2交替导通,每个开关的导通比都为50%。这两个开关的作用是在变压器T1的初级产生对称的交变的方波电压。在元件皆为理想的假定下,有: (3-1)式中,分别为变压器初、次级绕组的匝数。由以上分析可知,推挽式逆变电路实现了直流变为交流的功能。推挽式直流变换器初级不导通开关两端的电压为2Vi,即为输入电压的两倍。这是因为与Vi相连的初级绕组上的电压一定要反射到初级绕组的另一半上的缘故。S1或S2导通时开关中流过的电流峰值在理想情况下等于输入电流的平均值Is。图5(a)所示为半桥式拓扑结构。图中开关S1和S2交替导通。此电路中,不导通开关两端的电压等于输入电压Vi,而导通开关中的电
22、流峰值等于电源平均电流Ii的两倍。交流变压器初级绕组上的电压是电源电压的一半,故输出电压为: (3-2)式中,分别为变压器初、次级绕组的匝数。图5(a)半桥式拓扑结构图5(b)全桥式拓扑结构图5(b)为全桥式拓扑结构。在某个半周期,开关S1与S4同时导通,在下一个半周期,开关S2和S3同时导通。稳态时,任一个不导通开关两端的电压皆为电源电压VS,任一导通开关中的电流峰值皆为电源平均电流Is。以上四种拓扑结构总体比较如表1所示,由表可以看出本设计中宜选用推挽式或半桥式拓扑结构,由于推挽式电路中漏感引起的电压尖峰是半桥式的2倍,这给电路设计与调试带来了困,并对开关管的耐压提出了更高的要求,综合以上
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