可连续调频调幅的不对称正弦波逆变电源研制

可连续调频调幅的不对称正弦波逆变电源研制

论文摘要

微弧氧化工艺具有处理效率高,对环境污染小等优点,具有巨大的推广潜力和应用前景。本文基于微弧氧化工艺研究的需要,研制一种输出波形为正负半波幅值不对称、存在可调节过零死区,并且可在一定范围内连续调频调幅的不对称正弦波逆变电源。该电源采用两级拓扑结构,前级为直流调节部分,后级为不对称正弦波逆变部分。为减少损耗、提高效率,前级直流调节部分采用变压器原边串联阻断电容和饱和电感的全桥ZVZCS拓扑结构,借助变压器漏感和输出滤波电感储能,可使超前臂IGBT在很宽的负载范围内实现ZVS;利用阻断电容电压强迫变压器原边电流迅速复位,使滞后臂IGBT可以在整个负载范围内实现ZCS。通过对全桥电路模态分析,可知前级直流调节电路的最大占空比有一定限制,为稳定电压输出和扩大占空比范围,设计了斜坡补偿电路。后级不对称正弦波逆变部分,主电路采用全桥拓扑结构,控制策略采用HPWM控制方式;根据控制电路的功能分别设计了基准波发生电路、精密整流电路、正负半波幅值检测电路、UC3637控制芯片外围电路等控制电路。通过对过零死区不对称正弦波进行傅立叶级数分析,设计了滤波环节。在不对称正弦波逆变电路的实验基础上,结合仿真分析对输出电压波形在过零点处的失真现象进行了研究。引起输出波形过零失真的原因主要是:调制波的抬升电压、死区时间以及电感电流续流。针对上述原因,采取了抑制措施。实验结果表明,可以抑制输出波形的过零失真,也有助于优化输出波形。为验证上述理论分析的正确性,结合电路仿真,设计了小功率实验逆变电源,并完成了相应的调试。实验结果表明,不对称正弦波逆变电源达到了预定的设计要求。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题背景及研究的目的和意义
  • 1.2 微弧氧化电源的国内外研究现状
  • 1.3 微弧氧化逆变电源主电路拓扑
  • 1.3.1 推挽逆变电路
  • 1.3.2 半桥逆变电路
  • 1.3.3 全桥逆变电路
  • 1.4 正弦波全桥逆变控制方式
  • 1.5 论文主要研究内容
  • 第2章 全桥ZVZCS电路设计
  • 2.1 前级直流调节部分主电路拓扑
  • 2.2 全桥ZVZCS变换器运行原理分析
  • 2.3 全桥ZVZCS变换器的关键问题分析
  • 2.3.1 软开关实现范围
  • 2.3.2 可控最大占空比
  • 2.3.3 阻断电容的作用及其计算方法
  • 2.4 闭环电路设计
  • 2.5 斜坡补偿电路设计
  • 2.6 本章小结
  • 第3章 不对称正弦波逆变器控制电路设计
  • 3.1 概述
  • 3.2 不对称正弦波发生器设计
  • 3.3 精密整流电路设计
  • 3.4 峰值检测电路设计
  • 3.5 UC3637 外围电路设计
  • 3.5.1 三角波的产生
  • 3.5.2 PWM信号的产生
  • 3.6 输出波形谐波分析
  • 3.6.1 输出波形谐波理论分析
  • 3.6.2 输出波形仿真分析
  • 3.7 滤波电感设计
  • 3.8 本章小结
  • 第4章 不对称正弦波逆变电路过零失真现象分析
  • 4.1 调制波抬升电压影响
  • 4.2 死区时间影响
  • 4.3 电感电流续流影响
  • 4.4 过零死区上的震荡分析
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 实验结果与分析
  • 5.1 前级全桥ZVSCS实验参数
  • 5.2 保护电路设计
  • 5.3 实验分析
  • 5.3.1 超前臂ZVS
  • 5.3.2 滞后臂ZCS
  • 5.4 不对称正弦波逆变电路输出波形分析
  • 5.5 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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