Jednosmerné meniče so spínaním v nule napätia a v nule prúde pre velké výkony
Full text
Jednosmerné menie so spínaním v nule napätia a v nule prúdu pre veké výkony 189 JEDNOSMERNÉ MENIE SO SPÍNANÍM V NULE NAPÄTIA A V NULE PRÚDU PRE VEKÉ VÝKONY HIGH POWER ZERO-VOLTAGE AND ZERO-CURRENT SWITCHING DC-DC CONVERTERS Jaroslav Dudrik Katedra elektrických pohonov a mechatroniky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice Tel.: +421-95-602 2276, Fax: + 421-95-63 301 15, E-mail: [email protected] Abstrakt V príspevku sú popísané princípy a vlastnosti nepriamych jednosmerných meniov s mäkkým spínaním a šírkovým riadením. Pretože sa uvažuje s ich použitím pre veké výkony, v menioch sa využívajú vysokofrekvenné striedae v mostíkovom zapojení. Sú uvedené možné spôsoby šírkového riadenia a princípy zníženia spínacích a vodivých strát. Summary The paper presents principles and properties of the soft switching PWM DC-DC converters. The attention is focused mainly on high power applications and thus the full-bridge inverters are used in DC-DC converters . Considerations are also given to the control methods and principles of the switching and conduction losses reduction. 1. ÚVOD Jednou z ciest ako dosiahnu malé rozmery a hmotnos meniov je zvyšovanie spínacej frekvencie meniov. Zvyšovaním spínacej frekvencie sa redukujú rozmery a hmotnos pasívnych komponentov meniovkondenzátorov, tlmiviek a transformátorov. Zlepšia sa tým aj dynamické parametre. Aj ke v súasnosti sú k dispozícii vhodné polovodiové súiastky pre vysoké frekvencie ( MOSFET, IGBT) predsa horná hranica ich spínacej frekvencie je pri tvrdom spínaní obmedzená hlavne spínacími stratami. Použitím techniky mäkkého spínania je možné tieto straty minimalizova, o umožní zvýši spínaciu frekvenciu. Princíp mäkkého spínania je jednoduchý. Staí zabezpei aby na spínai bola nula napätia alebo nula prúdu pri zapnutí resp. vypnutí. Samotná realizácia spínania v nule napätia (ZVS-ZeroVoltage Switching) alebo v nule prúdu (ZCS-ZeroCurrent Switching) už taká jednoduchá nie je. Mäkké spínanie sa vemi dobre dá zabezpei využitím rezonanného javu v rezonanných alebo kvázirezonanných menioch. Nevýhodou je však veká jalová energia cirkulujúca v menii, ktorá spôsobuje vysoké napäové alebo prúdové namáhanie spínaov a prídavné straty. Z tohto pohadu sú vhodnejšie menie so šírkovým riadením, kde sa mäkké spínanie zabezpeuje iným spôsobom napr. využitím energie induknosti v záaži, alebo aj využitím rezonanného javu ale aplikovaného len na krátku dobu poas periódy spínania. 2. DC-DC MENIE SO ŠÍRKOVÝM RIADENÍM 2.1 Výkonová as dc-dc menia Pre veké výkony sa takmer výlune používa zapojenie dc-dc menia so striedaom v mostíkovom zapojení - obr. 1. Napájacie napätie U sa striedavo pripája na primárne vinutie výkonového vysokofrekvenného transformátora TR. Pre výstupné napätie U 0 platí vzah: D N N U U.2 1 20 = (1) kde strieda D= t on /T s and 0<D<0,5. TR D 5 D 6 D 4 T 4 U D 1 T 3 D 2 T 2 D 3 C F U O I O L F u P i P T 1 Obr.1. Mostíkové zapojenie menia. Fig. 1. Full-bridge converter. 2.2 Spôsoby šírkového riadenia meniov v mostíkovom zapojení Najastejší spôsob riadenia menia poda obr.1 je šírkovo-impulzové riadenie. Zmenou šírky impulzov sa riadi efektívna hodnota napätia striedaa, a tým aj výstupný výkon nepriameho jednosmerného menia. Existujú tri základné algoritmy šírkovoimpulzového riadenia, ktoré sú znázornené na obr.2 až 4. Na obr.2. je predstavený najstarší spôsob šírkovoimpulzového riadenia používaný hlavne v menioch s tvrdým spínaním. Jeho hlavnou výhodou je jednoduchos. Pri súasnom vypnutí tranzistorov sa ocitne záaž striedaa (primárna strana transformátora) na
Advances in Electrical and Electronic Engineering 190 neuritom potenciáli a dochádza k osciláciám medzi rozptylovou induknosou transformátora a parazitnými kapacitami polovodiových súiastok (tranzistory a spätné diódy). Vedie to k zvýšenému namáhaniu súiastok menia. Pri spôsobe spínania poda obr.3 sa mení šírka impulzov len v jednej vetve menia. Záaž striedaa je vždy pripojená na pevný potenciál a na záaži je bu napätie napájacieho zdroja alebo nulové napätie bez žiadnych oscilácií. t i P T 1 ,T 2 T 3 ,T 4 u P t t t U t on =var. T=const. U U Obr.2 Klasický spôsob šírkového riadenia Fig.2. Conventional PWM t i P T 1 t d u P t t t T 2 t T 3 T 4 t U U t on =var. T=const. Obr.3. Priebehy menia s modifikovaným šírkovým riadením. Fig.3. Waveforms of converter with modified PWM control. i P T 1 u P t t t T 2 t T 3 T 4 t U U t d φ 1 =var. T=const. Obr.4. Priebehy veliín pri šírkovom riadení s fázovým posunom. Fig.4. Waveforms of phase–shifted PWM converter. Avšak v ase nulového napätia vzhadom na pomaly klesajúci okruhový prúd teúci cez zapnutý tranzistor a príslušnú spätnú diódu (napr. T 3 -D 1 ) sa zvyšujú priepustné straty na súiastkach menia. Z hadiska záaže má algoritmus poda obr.4 rovnaký úinok. Z hadiska možností dosiahnutia mäkkého spínania sa zdá by vhodnejší ako algoritmus na obr.3. Tento spôsob riadenia je oznaovaný ako šírkovoimpulzné riadenie s fázovým posunom. 3. MENIE S MÄKKÝM SPÍNANÍM Mäkké spínanie v menioch so šírkovým riadením možno dosiahnu kombináciou topológie výkonových a pomocných obvodov menia a vhodného spôsobu riadenia. V týchto menioch sa bu nevyskytuje rezonanný dej pri spínaní alebo existuje ale je vemi krátky v porovnaní s periódou spínania. Výstupné napätie je riadené zmenou šírky riadiacich impulzov pri konštantnej frekvencii. Menie so šírkovým riadením možno rozdeli nasledovne: 1. Menie so spínaním v nule napätia (ZVS) 2. Menie so spínaním v nule prúdu (ZCS) 3. Menie s oboma spôsobmi spínania (ZVS ZCS) Menie so spínaním v nule prúdu je principiálne možné odvodi z meniov so spínaním v nule napätia využitím princípu duality. alej sa však budeme zaobera len menimi so spínaním v nule napätia a od nich odvodených meniov s kombinovaným spínaním v nule napätia a v nule prúdu pretože tieto menie majú vaka svojim vlastnostiam širšie využitie. 3.1 Menie so spínaním v nule napätia. Najjednoduchší meni so šírkovým riadením a spínaním v nule napätia je na obr.5. Sie na zníženie spínacích strát pozostáva z kapacít C1 až C4 a induknosti na primárnej strane transformátora, ktoré sú obyajne reprezentované výstupnými kapacitami MOSFET tranzistorov a rozptylovou induknosou transformátora. V menii je použité šírkové riadenie s fázovým posunom. C 2 C 3 C 4 C 1 TR D 5 D 6 T 4 U D 4 D 1 T 3 D 2 T 2 D 3 C F U O I O L F u P i P T 1 Obr.5. Meni so spínaním v nule napätia. Fig.5. Full–bridge zero-voltage switching (ZVS) PWM converter.
Jednosmerné menie so spínaním v nule napätia a v nule prúdu pre veké výkony 191 D 4 C 1, C 4 T 1 D 1 T 4 C 1 C 4 Bezp. medzera Prechodný dej I P U t u DS1 t i D1 Vypnutie v nule napätia Zapnutie v nule napätia Obr.6. Napätie uDS1 a prúd iD1 spínaa poas spínania. Fig.6. Switch voltage uDS1 and current iDS1 during turn–on and turn–off. Obr.7. Napätie uDS1 a prúd iD1 tranzistora vo vedúcej vetve poas spínania na reálnom menii. Fig.7. Transistor voltage uDS1 and current iD1 in the leading leg of the real converter at turn–on and turn–off. Tranzistory menia sú zapínané v ase, ke ich spätné diódy vplyvom induknosti na primárnej strane transformátora vedú prúd. Pretože v tom ase je na tranzistoroch nulové napätie, zapínacie straty nevzniknú. Vypínacie straty možno zníži použitím bezstratovej siete pozostávajúcej z kondenzátorov C1 až C4 (obr.5). Táto sie pracuje dobre pri vekej záaži, ale pri malej záaži môže dôjs ku strate podmienok pre mäkké spínanie. To je aj najväšia nevýhoda tohto spôsobu mäkkého spínania. Na jej odstránenie bolo vyvinutých vea rôznych zapojení. Ich spolonou nevýhodou bola väšia zložitos zapojenia. Obr.8. Napätie uDS2 a prúd iD2 tranzistora v zaostávajúcej vetve poas spínania na reálnom menii. Fig.8. Transistor voltage uDS2 and current iD2 in the lagging leg of the real converter at turn–on and turn–off. Obr.9. Napätie uDS1 a prúd iD1 tranzistora poas spínania – detail vypnutia. Fig.9. Transistor voltage uDS1 and current iD1 at turn–off detail. 3.2 Menie so spínaním v nule napätia a v nule prúdu Menie takéhoto typu sú vemi vhodné pre veké výkony (>10 kW) s vysokým vstupným napätím, kde sa ako výkonové spínae používajú hlavne IGBT tranzistory. Horná hranica spínacej frekvencie tranzistorov IGBT je obmedzená hlavne vypínacími stratami poas doby prúdového chvostu. Zníženie vypínacích strát sa dá dosiahnu vypínaním v nule napätia pri použití dostatone vekého externého odahovacieho kondenzátora. Výhodnejšie je ale vypínanie v nule prúdu, pretože týmto spôsobom sa odstránia minoritné nosie náboja ešte pred vypnutím tranzistora. Podstatnou nevýhodou pri šírkovom riadení s fázovým posunom je okruhový prúd teúci cez transformátor a polovodiové súiastky poas nulového napätia na primárnej strane transformátora ako je to znázornené na obr.4. Tento okruhový prúd je sútom prepoítaného prúdu vyhladzovacej tlmivky a magnetizaného prúdu transformátora. Tento okruhový prúd zvyšuje prúdové namáhanie transformátora a priepustné straty na súiastkach menia v porovnaní s klasickým tvrdo
Advances in Electrical and Electronic Engineering 192 spínaným meniom. Na zníženie tohto okruhového prúdu sa používajú rôzne pomocné obvody (PO) na sekundárnej strane transformátora. Ich úlohou je zaisti odpojenie sekundárnej strany transformátora na dobu potrebnú pre pokles sekundárneho a tým aj primárneho prúdu transformátora ako je to zjednodušene znázornené na obr.9. Realizuje sa to zvyajne pripojením záverného napätia na výstupný usmerova v ase, ke sekundárne napätie má nulovú hodnotu. C 4 C 1 TR D 5 D 6 T 4 U D 4 D 1 T 3 D 2 T 2 D 3 C F U O I O L F u P i P T 1 PO Obr.10. Princíp spínania v nule napätia a v nule prúdu. Fig.10. Principle of the ZVZCS converter operation. Výstupný usmerova (D5, D6) je záverne polarizovaný a sekundárne vinutie je odpojené t.j. transformátor je v stave naprázdno a teie ním len magnetizaný prúd - obr.10. Týmto spôsobom sa dosiahne spínanie približne v nule prúdu pre pravú vetvu (tranzistory T2, T3) menia (obr. 11). avej vetve menia (tranzistory T1,T4) zostane spínanie v nule napätia. Na tento úel bolo vyvinutých množstvo zapojení so svojimi výhodami aj nevýhodami. t M agn et izan ý pr úd i P T 1 u P t t t T 2 t T 3 T 4 t U U t d φ 1 =var. T=co ns t. Obr.11. Priebehy veliín menia so spínaním v nule napätia a v nule prúdu. Fig.11. Operation waveforms of zero-voltage and zero-current (ZVZCS) PWM converter. Obr. 12 Napätie uCE2 a prúd iC2 tranzistora v zaostávajúcej vetve poas spínania. Fig.12. Transistor voltage uCE2 and current iC2 in the lagging leg at turn–on and turn–off. 4. ZÁVER V príspevku je popísaný princíp spínania v nule napätia a v nule prúdu vhodný pre vysokofrekvenné nepriame jednosmerné menie vekých výkonov. Dané menie v porovnaní s tvrdo spínanými menimi majú možnos pracova pri vyššej spínacej frekvencii s dobrou úinnosou. Dosiahne sa tým redukcia hmotnosti a rozmerov zariadenia a zlepšia sa dynamické vlastnosti. Poakovanie Táto práca je podporovaná grantovým projektom VEGA . 1/2178/05 LITERATÚRA 1. Dudrík, J., Dzurko, P.: An Improved Soft-Switching Phase-Shifted PWM Full-Bridge DC-DC Converter. PEMC 2000, Košice, 2000, pp. 2/65-69. 2. Dudrík, J., Dzurko, P.: Arc-Welding Using SoftSwitching Phase-Shifted PWM Full-Bridge DC-DC Converter. Proc. of the Int. Conf. on Electrical Drives and Power Electronics, 1999, High Tatras, pp. 392396 3. Dudrík, J., Dzurko, P.: Modern Voltage and Current Power Supplies. Proc, of the Int. Conf. EDPE´99, Industry Day, 1999, High Tatras, pp. 46-51 4. Tere, A., Feo, I., pánik, P: DC/DC Converters with Soft (ZVS) Switching. In Conf. Proc. ELEKTRO 2001, section -Electical Engineering. Zilina 2001, pp. 82–90. 5. Chéron, Y.: Soft Commutation. Chapman & Hall, 1992. 6. Tere, A., Feo, I., pánikK,P: DC/DC Converters with Soft (ZVS) Switching. In Conf. Proc. ELEKTRO 2001, section - Electical Engineering. Žilina 2001, pp.82 – 90. 7. Mohan, N., Undeland, T., M., Robbins, W. P.: Power Electronics, John Wiley &Sons, 1995.
Jednosmerné menie so spínaním v nule napätia a v nule prúdu pre veké výkony 193 8. Feo, I. Jadro, E. pánik, P.: Control Circuit for Partial Series Resonant Converter. In: proceedings “TRANSCOM 2001, section 2 – Electrotechnics. Zilina, 25 – 27 June 2001, pp. 33 – 36. 9. Cho, J.,G., Rim, G.,H., Lee, F.,C.: Zero Voltage and Zero Current Switching Full Bridge PWM Converter Using Secondary Active Clamp. Proc. IEEE PESC’96, pp. 657–663. 10. Michibira, M., Funaki, T., Matsura, K., Nakaoka, M.: Novel Quasi-Resonant DC-DC Converter Using Phase-Shift Modulation in Secondary Side of HighFrequency Transformer. Proc. IEEE PESC’96, pp. 670–675. 11. Hamar, J., Nagy, I.: Asymmetrical Operation of Dual Channel Resonant DC-DC Converters. IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 18, No. 1, Jan. 2003 12. Kubota, S., Hatanaka, Y.: A Novel ZCS High Frequency Power Supply for Induction Heating, PESC´98, Fukuoka, Japan, pp. 165-171. 13. Lee, D.,Y., Lee, B.,K., Hyun, D.,S.: A Novel Full-Bridge Zero-Voltage-Transition PWM DC/DC Converter with Zero-Voltage/Zero-Current Switching of Auxiliary Switches, PESC´98, Fukuoka, Japan, pp. 961-968. 14. Morimoto, T., Saitoh, K., Ogura, K., Mamun, A.,A, Moiseyev, S., Nakamura, M., Nakaoka, M.: Transformer Parasitic Parameter - Assisted ZVS DCDC Converter with Synchronous PWM Controlled Active ZCS Rectifier with Choke Input Smoothing Filter, EPE-PEMC 2000 Košice, 2000, Košice, Vol. 2 pp. 18-22. 15. Dobrucký B., Vittek J., Cabaj P., Roch M.: A New Concept of Control Strategy for 4Q Converter in Half-Bridge Connection. In: Proc. of the EDPE ’01 Int. Conference, the High Tatras, 2001, pp. 85-88. 16. Trip, D.N., Popescu, V.: Small Signal Model for Phase Shift Control Zero Voltage Switching dc-dc Power Converters, Proc. of the Symposium on Electronics and Telecommunications, Timisoara, Romania, 2002, pp.6-9. 17. Rieux, O., Ladoux, P., Meynard, T.: Insulated DC to DC ZVS Converter with Wide Input Voltage Range, EPE´99, Lausanne, Switzerland, 1999, CD, pp. 11. 18. Carriero, C., Rains, F., Volpi, G.,F.: Comparison Between Hard and Soft Switching Topologies for Low Voltage Low Power DC-DC Converter in Space Application, EPE´99, Lausanne, Switzerland, 1999, CD, pp. 10. 19. P.J.van Duijsen, P.Bauer, D.Lascu: Selection of Semiconductor Models in Power Electronics Simulation, PCIM 2003, Nurnberg, May 2003; ISBN 3-928643-36-3 20. J. B. Klaasssens, M. P. N. van Wesenbeeck, P. Bauer: "Soft Switching Power Conversion" ; Tutorial Resonant Converters, European Power Electronics Conference EPE,1993, pp.1-14, Brighton, England. 21. P.Bauer, K.Bauer: Modern Power Electronics, ISBN 90-9010243-4,1996