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高頻變壓器耦合的UPS變換電路的設計與研究

  一、引言
  
  由整流和逆變電路組成的UPS變換電路是UPS中的關鍵組成部分。根據其所采用的功率電子器件和UPS不同的用途,變換電路有很多種類,以適應不同的電壓、頻率和負載性質的要求。若用于感性負載,UPS的變換電路既要考慮到輸出交流又要考慮到負載反饋儲能的問題。這就要求能量能在四個象限范圍內實現傳輸。
  
  二、電路的工作原理
  
  高頻耦合UPS的變換電路如圖1所示。

  
  圖1變換電路
  
  ①D1~D4為整流環節,將市電整流成直流電壓Va。
  
  ②T1~T2為逆變環節,輸出20kHz交流電壓,其脈寬由Va和三角波VS比較來調制,如圖2(a)所示。
  
  ③在脈沖間隔期間將T3導通,使變壓器T一次側短路,電壓為零,此時磁通暫不變化,能量也暫不釋放。高頻變壓器一、二次電壓v1、v2的波形如圖2(b)所示。
  
  ④T4、T5及D9~D16構成循環變流器。T4、T5輪流導通,在正半周期將高頻正弦波形整流成正方向電壓vA;在負半周期時,整流成負方向的電壓vB,如圖2(c)所示。
  
  ⑤最后經L4~L5與C3高頻濾波器濾波,將20kHz開關頻率的諧波濾除后,輸出50Hz正弦交流電壓vc,如圖2(d)所示

  
  圖2波形圖
  
  三、電路的運行
  
  負載為感性時,循環變流器一方面將高頻交流變換成50Hz交流,一方面又在部分時間里將負載側的儲能反饋至變壓器,即能在四個象限里運行。如圖2(e)所示滯后于v0的感性負載電流i0。在圖中t1~t2期間(第Ⅰ象限)v0為正,i0為正,電流可經D9、T4、D12流出,輸出功率。t0~t1期間(第Ⅱ象限)v0為正,i0為負,電流可經D10、T4、D11流入,負載向變壓器反饋儲能。第Ⅲ、Ⅳ象限情況類似。
  
  四、換向
  
  由于電流連續,T4、T5必須有一個短時共態導通時間△,這段時間內一個晶體管電流減小,另一個晶體管電流增大,進行換流。此時,變壓器的電流和磁勢要進行換向。
  
  在第Ⅰ、Ⅲ象限電路處于整流狀態時,電源電壓較高的一相開始導通后,電源電壓使該相電流逐漸增大,迫使原來導通的一相電流減小直至零值。在第Ⅱ、Ⅳ象限電路處于逆變狀態時,換向過程與整流狀態時相同,但為了獲得較大的負電壓,逆變控制時間β應盡量減小到接近于換流時間γ。若β<γ,在變壓器電動勢e2不等于零的時期內不能完成電流換向,只能等到晶體管關斷時自換向,迫使另一管子電流增大到i0。在自換向電流迅速減小的過程中,變壓器漏感將產生較大的尖峰電壓,使過電壓吸收電路功耗增大。為了使電流能平滑換流,T4、T5兩管的共態導通時間△應與換流時間γ相近,而L4及L5的漏感較變壓器的漏感大得多,亦可使尖峰電流減小。
  
  五、結論
  
  此電路輸出功率為200W,效率為70%,正弦波的諧波含量小于5%,輸出電壓穩定度約為2%。

 

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