《自维代维人员考试资料》动力电源培训材料课件.ppt
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1、通信电源系统培训教程第一章 基础理论,通信电源基本原理,目录 Catalogue,第一章 通信电源系统概论第二章 整流模块原理第三章 监控单元原理第四章 维护保养与故障处理,第一章 通信电源系统概论,1.1 系统电路架构1.2 交流配电1.3 直流配电1.4 系统防雷1.5 接地1.6 蓄电池低电压保护电路1.7 产品系列,引言-开关水源,高水位侦测点,低水位侦测点,稳定量水流,水槽=水容器,水龙头=水开关,稳定量水流,A 图,B 图,目标要求,引言-频率与容量,高水位侦测点,低水位侦测点,恒定量水流,水容器=储能器件,水开关=功率开关器件,恒定量水流,容器大小与开关频率的关系,容器越小,开关
2、频率越高,恒定电压or电流,电压or电流侦测点,目标要求,此水龙头开关频率高,引言-基本元件特性,基本元器件能量转换;电阻;电能 热能 电容;电能 电场能 电感;电能 磁场能 功率开关管;开关作用,有源的象征,可逆,可逆,不可逆,储能 元件,交流分路,整流模塊,直流分路,交換機,傳輸設備,電池,監控模塊,近端,遠端監控接口,整流模塊,整流模塊,整流模塊,整流模塊,交流輸入,直流輸出,用電設備,電池切離,負載切離,1.1 通信电源系统组成,1.2 交流配电电路,交流配电技术要求;1.交流输入 一路市电输入 二路输入-手动转换 或 自动转换(ATS)三路输入-二路市电自动转换,一路柴油发电机组手动
3、转换 2.防雷-C 级 8/20 s,20 kA,3.安全性能-符合GB4943、YD/T 583 标准4.接地系统-防雷地、安全地、工作地可增加的功能:智能化-监测三相电压、电流、开关状态、防雷块状态(其他保护功能-防交流高压、降交流谐波电流等),1.3 直流配电电路,直流配电根据后接设备不同,分为低阻与高阻二种:低阻直流配电-配电部分内阻越小越好,配电内阻电压降 500mV 高阻直流配电-配电是由N个16A或32A规 格的回路组成,高阻就是指在这些 回路中串入电阻(16m45m)。这是为了防止接通瞬间因电容充电,导致电流初值过大或其他故障造成短路,引起电流过大,1.3 直流配电电路,直流配
4、电蓄电池低电压隔离保护;一次下电-主电流负载分路供电电路断开。二次下电-蓄电池输出电路断开。电路实行方式;-采用直流接触器实现蓄电池的导通与切断 常开-直流接触器主触点必须是线圈通电吸合,才能 导通。常闭-直流接触器主触点在线圈不通电时,是一直导 通的,只在线圈通电时断开。告警触点方式;常开-以告警触点接通表示“低电压隔离保护告警”常闭-以告警触点断开表示“低电压隔离保护告警”,1.4 LVDS蓄電池低壓保護電路,低电压隔离保护(LVDS)电路的目的是保护蓄电池,因为电池的过度放电会导致电池的永久损坏,如2V电池,其电压因放电而下降到1.8V之后就不能再放电了,否则就会使电池永久损坏.1.8V
5、24=43.2V.所以LVDS的电压限值可设在44V,如考虑电路部分负载的重要性,可采取分二次低压隔离切换.如选择电池电压,在46V时先关断一般性负载分路,到电池电压继降到44时再将其余重要负载分路关断.,防止电池深度放电 延长传输设备使用时间,1.4 LVDS蓄電池低壓保護電路,第二章 整流模塊原理,2.1 整流模块类型与电路基本结构2.2 PFC 功率因数校正技术2.3 DC/DC直流转换技术2.4 滤波电路2.5 辅助电源2.6 功率驱动2.7 单级变换技术2.8 模块参数的检测,2.1 整流模块电路基本结构,高频开关整流模块的电路技术发展至今,基本形成如下的电路结构,2.1 整流模块电
6、路基本结构,输入滤波电路 包括;低通滤波电路,浪涌吸收电路,作用;抑制电网高次谐波电流,共模/差模噪声,浪涌电压,射频干扰。整流电路 作用;将单相/三相交流电转变为脉动直流电功率因数校正电路作用;抑制输入电流中谐波成份,使输入电流接近正弦波,减少无功功率直流一次滤波电路作用;将PFC电路中因控制需要产生的锯齿波,尖峰,低频调制等噪声滤除。,DC/DC变换电路作用;将高压直流电源变换成所需的低压直流电源直流二次滤波电路作用;将DC/DC变换的PWM控制产生的锯齿波,尖峰,低频调制等噪声滤除。辅助电源电路作用;对控制电路,保护电路,通信显示电路供电保护电路作用;防止输入电压过高,输出过载,短路,过
7、温等异常状况造成损坏,2.2.1交流输入谐波电流的产生,由于大部分AC/DC变换器往往采用如下左图所示的输入电路,图中,二极管整流桥只有在输入电压 Uin 大于直流输出电压Vdc 时才导通。其输入电压电流波形将如下右图所示。输入电流呈尖脉冲形状。在输入电流中除基波电流外,还包含有大量的谐波成分,电流失真度很大,其波峰因子(波峰值有效值)很大。这一现象造成AC/DC变换器输入侧的视在功率S(VA)值与有功功率值P(W)相差很多,功率因数PF值很低,一般小于0.7。AC/DC变换器的低功率因数给电网带来许多危害,2.2.2 PFC 功率因数校正电路计算公式,2.有功功率因数定义;PF=cos1 从
8、电工学的基本理论可知输入功率因数为:上式中,V为输入电压有效值,V1为输入电压基波有效值,假定供电电网输出的电压为理想正弦波,因此有;V=V1;I1为输入电流及波有效值;为输入电流总有效值;I21+I22+I2n,I1、I2、In为各次谐波有效值 cos为基波功率因数又成为相移因子;称为输入电流畸变系数,因此,输入功率因数是输入电流畸变系数与相移因子cos的乘积。,2.2.3 谐波的危害,3.低功率因数(PF值小于0.7)的主要危害:严重的谐波电流污染电网,干扰其它设备。输入电流有效值大,增大了保险丝、断路器、滤波器及传输线的规格。使电力变换设备功率增大、价格上升。三相电源(四线制)三次谐波在
9、中线中同相位,合成后中线电流很大,解决上述问题的有效途径是在整流桥和输入电容之间加一级功率因数校正电路。使交流输入电流能有效地紧紧跟随交流输入正弦电压波形,使输入电流波形也达到正弦波。由此,从电网而言,设备的谐波电流就可消失。设备就像一个纯电阻挂在电网上,不再会产生谐波。,2.2.4 PFC 功率因数校正电路类型,4.功率因数校正电路类型功率因数校正技术的方法分为无源校正和有源校正两种。无源校正;通过在电路中加入LC组件滤波,使电路输入端的电流相位的移位接近最小值,从而提高功率因数,使交流输入电流波形接近正弦波。有源功率因数校正(APFC),是指通过在整流电路中加入有源器件,使輸入端电流在一定
10、程度上可控,达到输入端电流波形跟踪交流输入电压波形。由此提高功率因数。,2.2.5 无源PFC 功率因数校正电路,优点:结构简单,成本低,可靠性高。缺点:体积庞大,笨重,且PF提高不大,并且工作性能与输入频率、输入电压及负载变化有关。估算公式;L=0.033Vs+Ts/IsC=0.012Ts+Is/Vs最大功率因数估计;输入单相;PF=I1/I0=0.9输入三相;PF=I1/I0=0.955,采用LC滤波电路来平滑输入电流,通过增加电感量,减少电容量,以提高输入功率因数。,2.2.6 有源PFC 功率因数校正电路原理,有源功率因数校正(APFC),是指通过在整流电路中加入有源器件,使输入端电流
11、在一定程度上可控,达到改善输入端电流波形和功率因数的目的。有源功率因数校正电路形式多种多样。最常用的就是以boost电路模型作为APFC的主电路。Boost电路所具有的 优点;可以使功率因子从0.5-0.8 提高到0.99.效果明显。,缺点;在此高电压下,功率管或大电解电容会承受不了而击穿.当输入的交流电压较高时,或交流电网上不断夹杂有高压尖 峰波,则会造成整流后电压上升得较高,用Boost电路实现APFC,可由多种控制方式,最常用的控制方式是;平均电流法 在小功率電路中有採用;电流峰值法,2.2.6 有源PFC 功率因数校正电路原理,交流输入电流中,各次谐波电流分量的总有效值与基波电流有效值
12、之比值称为电流总谐波失真度(THD-total harmonic distortion).其計算公式如下;,THD值与输入功率因数有以下关系;,2.2.7 有源PFC与无源PFC的比较,有源功率因数校准电路的输入电流波形,无源功率因数校准电路的输入电流波形,2.2.8 BOOST式升压型开关电源,Boost式开关变换电路是一种输出电压大于,等于输入电压,非隔离直流变换电路。通过变换,将原来电压值较低的直流电源变换成电压值为所需的直流电源。电路变换方式有二种;*电感电流连续模式*电感电流断续模式,由于具有储能功能的电感前置,所以Boost电路多被用于PFC电路,2.2.9 平均电流法,1.整流桥
13、输出电压Vdc的检测信号和电压环误差放大器输出信号的乘积产生电流基准信号,2.基准信号同电流采样信号经电流误差放大器比较放大后输出,3.与锯齿波比较后,给开关管输出PWM驱动信号。4.使输入电流的平均值跟踪输入电压的波形,输入电流和输入电压同相位,并近似正弦。5.电流内环、双环控制,迅速而精确地校正,实现接近于1的功率因数。,2.2.10 零电压转换的平均电流法,采用UC3854、UC3855可以实现零电压转换的功率因数校正。UC3855内部包括一个单象限乘法器、平方器和除法器电路,它可为电流环路提供编程信号。当电压较低时,限制内部乘法器电流,可使输出功率降低。此外,UC3855A/B内部还包
14、括电流放大器、电压放大器、振荡器、PWM比较器、ZVT、具有滞后的欠压封锁电路、精度为1%的7.5V基准电压源、输入电源电压箝位电路、启动比较器和过压比较器等电路,2.2.10 附;零电压转换的基本方法,零电压转换方式;MOSFET功率开关管内部有保护功率管的反向二极管和MOSFET管,二极管的结电容。在电路上产生一个虚拟的等效电源,发出反向电流,开启二极管,此时开通MOSFET功率管,功率管二端点压降值接近于零。功率管的损耗很小.MOSFET功率管开通时,结电容上无电压,当MOSFET功率管关断时,电路对结电容充电,在充电初期,电容二端电压很低,可以认为近似为零。,+,-,2.2.10 零电
15、压转换的平均电流法,采用UC3855A/B可以实现零电压转换的功率因数校正。UC3855内部包括一个单象限乘法器、平方器和除法器电路,它可为电流环路提供编程信号。当电压较低时,限制内部乘法器电流,可使输出功率降低。此外,UC3855A/B内部还包括电流放大器、电压放大器、振荡器、PWM比较器、ZVT、具有滞后的欠压封锁电路、精度为1%的7.5V基准电压源、输入电源电压箝位电路、启动比较器和过压比较器等电路,2.2.10零电压转换的平均电流法,Io,IQ2,IL,A,B,Q2,To时刻,Q1,Q2都截止,IL=IoTo时刻,Q1导通,由于L2的存在,IQ1不能突变,所以,Q1为零电流导通(ZCS
16、)T1时刻,A点电压为零,B点的电压为400V,电流从L2、D2,流入D2的体二极管此时开通Q2为零电压开通(ZVS),T1时刻,A点电压为零,B点的电压为400V,电流从L2、D2,流入D2的体二极管此时开通 Q2为零电压开通(ZVS),T1时刻,A点电压为零,B点的电压为400V,电流从L2、D2,流入D2的体二极管此时开通 Q2为零电压开通(ZVS),T1时刻,A点电压为零,B点的电压为400V,电流从L2、D2,流入D2的体二极管此时开通 Q2为零电压开通(ZVS),T1时刻,A点电压为零,B点的电压为400V,电流从L2、D2,流入D2的体二极管此时开通 Q2为零电压开通(ZVS),
17、2.2.10零电压转换的平均电流法,T2时刻,Q1截止,电流IL向Q1的体电容冲电,由于电容的电压不,T3时刻,Q2截止电流通过R1向C4充电由于电容的电压不能突变,Q2为ZVS,由此可见,辅助开关的作用是在Q1导同时释放L2储存的能量,以便Q1下次实现ZCS,2.3 DC/DC转换技术,DC/DC转换电路是高频开关整流模块的主电路,*转换是转换电压值.传递的是电源能量。DC/DC转换电路的其电路型式主要有半桥,全桥型式,大功率整流模块,都采用全桥电路,中,小功率整流模块采用半桥电路。DC/DC电路转换技术主要分为硬开关技术及软开关技术二类,软开关技术主要有全桥移相式零电压/零电流技术,正/反
18、向激励式零电压技术等。目前,大功率整流模块多数采用软开关技术,小功率整流模块一般采用硬开关技术。DC/DC电路基本型式是;DC-AC-DC,通过PWM的高频切换,将直流电源变换为直流脉动电流,从而实现转换。因此,DC/DC控制电路的工作频率也是整流模块的工作主频率。DC/DC电路的工作频率也是整流模块杂音产生的根源之一。要使整流模块的杂音达标,就必须在转换后,对输出的直流电中含有的谐波进行有效滤波和抑制。,2.3.1 BUCK式降压型开关电源,Buck 式开关变换电路是一种输出电压小于,等于输入电压,非隔离直流变换电路。通过变换,将原来电压值较高的直流电源变换成电压值为所需的直流电源。,电路变
19、换方式有二种;*电感电流连续模式*电感电流断续模式,由于具有储能功能的电感可用变压器取代,所以Buck电路成为桥式电路的基础电路,2.3.2 FB-ZVS-PWM全桥移相式零电压变换技术,全桥移相控制零电压开关变换电路是利用变压器的漏感和原边串联电感及功率管寄生电容来实现开关管的零电压开关切换,其电路结构及主要波型如图所示。其中;D1D4分别Q1Q4的内部二极管,C1C4分别是Q1Q4的寄生电容或外接电容。Lr是谐振电感,它包括了变压器的漏感。每个桥臂的两个功率管成180互补导通,两个桥臂的导通角相差一个相位,即移相角,通过调节移相角的大小来调节输出电压。Q1和Q3分别超前于Q4和Q2一个相位
20、,称Q1和Q3组成的桥臂为超前桥臂,Q2和Q4组成的桥臂则为滞后桥臂。,2.3.3.FB-ZVZCS-PWM全桥移相式零电压零电流变换技术,移相控制ZVZCS PWM DC/DC全桥变换器可以实现超前桥臂的零电压开关和滞后桥臂的零电流开关.其电路中;Q1和Q3组成的桥臂为超前桥臂,Q2和Q4组成的桥臂则为滞后桥臂。不同的是;D1,D3分别是Q1,Q3的反并联二极管,C1,C3分别是Q1,Q3的并联电容。Llk是变压器的漏感。与移相控制ZVS PWM DC/DC全桥变换器相比,移相控制ZVZCS PWM DC/DC全桥变换器增加了一个阻断电容Cb,同时在滞后桥臂的开关管中串联了一个二极管,并没有
21、并联电容。,2.3.4 DC/DC转换电路实例,2.3.5 FB-ZVZCS-PWM全桥移相式,1.1.开关模态0t0时刻在t0时刻,Q1和Q4导通。原边电流ip给阻断电容Cb充电。这里假设输出滤波电感足够大,可以将它看成一个电流源。此时,原边电流为Ip0=I0/K,I0是输出负载电流。阻断电容Cb电压为(t0)VCb(t0)。,2.3.5 FB-ZVZCS-PWM全桥移相式,1.2.开关模态1t0,t1在t0时刻关断Q1,ip从Q1中转移到C3和C1中,给C1充电,同时C3被放电。在这个时段里,漏感Llk和滤波电感Lf是串联的,而且Lf很大,可以认为ip近似不变,类似于一个恒流源,其大小为I
22、p0=I0/K.原边电流ip继续给阻断电容Cb充电。C1的电压从零开始线性上升,C3的电压从Vin开始线性下降,因此Q1是零电压关断。在t1时刻,C3的电压下降到零,Q3的反并二极管D3自然导通,从而结束开关模态1。该模态的持续时间为:在t1时刻,阻断电容Cb上的电压为:,2.3.5 FB-ZVZCS-PWM全桥移相式,1.开关模态2t1,t2参考图cD3导通后,开通Q3,Q3是零电压开通。Q3与Q1驱动信号之间的死区时即间td(lead)t01,即 在这段时间里,D3和Q4导通,A、B两点电压vAB等于零。此时加在变压器原边绕阻和漏感上的电压为阻断电容电压vCb,原边电流开始减小,同时变压器
23、原边电压极性改变,副边感应电势成为下正上负。变压器副边两个整流二极管DR1和DR2同时导通,因此变压器原、副边绕组电压均为零。因此阻断电容的电压全部加在漏感上,原边电流减小,阻断电容电压上升。由于漏感较小,而阻断电容较大,因此可认为在这个开关模态中,阻断电容电压基本不变,原边电流基本是线性减小,即 在t2时刻,原边电流下降到零。该开关模态的持续时间为:,2.3.5 FB-ZVZCS-PWM全桥移相式,1.开关模态3t2,t3在开关模态3中,原边电流为ip=0,A点对地电压为vA=0,B点对地电压为vB=-VCbp。副边两个整流管同时导通,均分负载电流。,2.3.5 FB-ZVZCS-PWM全桥
24、移相式,1.开关模态4t3,t4参考图e在t3时刻,关断Q4,此时Q4中并没有电流流过,因此Q4是零电流关断。在很小的延时后,开通Q2,由于漏感的存在,原边电流不能突变,Q2是零电流开通。由于原边电流不足以提供负载电流,副边两个整流管依然同时导通,变压器的原、副边绕组被箝在零电压。此时加在漏感两端的电压为-(Vin+VCbp),原边电流从零开始反方向线性增加。在t4时刻,原边电流反方向增加到负载电流。该开关模态的持续时间为:,2.3.5 FB-ZVZCS-PWM全桥移相式,1.开关模态5t4,t5从t4时刻开始,原边为负载提供能量,同时给阻断电容反向充电。输出整流管DR1自然关断,所有负载电流
25、均流过DR2。在这个开关模态中,在t5时刻,阻断电容上的电压为下一次Q2零电流关断和Q4零电流开通作准备。在t5时刻,关断Q3,开始另一个半周期t5,t10,其工作情况类似于前面描述的t0,t5。阻断电容电压在t6时刻达到负的最大值-VCbp,而t5,t6时段与t0,t1时段是类似的,因此有:一般CrCb,那幺上式可简化为:,2.4.1 滤波-差模干扰,交流滤波电路作用;1.过滤交流电网上各种干扰谐波,杂讯 2.阻止模块内自生的各种谐波串入交流电网上。在交流电网上的干扰可分为二种;共模干扰及差摸干扰差模干扰电流:干扰电流在信号线与信号地线之间(或电源线的火线和零线之间)流动。在信号电缆中,差模
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