励磁电感对CLLC谐振变换器效率的影响.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.3(下)-78-工 业 技 术目前电力电子领域应用较广泛的 LLC 变换器是基于SRC 结构的 DC/DC 变换器,当其工作在欠谐振区域时,可以实现原边开关管的零电压开通和副边开关管的零电流关断,具有良好的软开关特性。通过在LLC变换器变压器的副边增加一个 LC 谐振网络,得到可以双向运行且同样具有良好软开关特性的 CLLC 变换器。由于 CLLC 变换器是 LLC 变换器的衍生拓扑,因此适用于 LLC 变换器的控制策略同样也适用于 CLLLC 变换器。许多文献提出通过使用高性能开关器件、增加辅助电路或改变变换器结构等硬件方法提升 CLLC 变换器的效率,但实现
2、成本较高,也没有从变换器自身特性和原理的角度考虑效率优化的问题。实际上,励磁电感的感量会影响 CLLC 变换器的损耗,当变换器其他参数一定时,励磁电感的增大可以减少谐振电流,从而降低功率器件和磁性元件的损耗,提高变换器效率1。在保证变换器软开关特性、稳定控制以及电压输出能力的前提下,通过公式化励磁电感与谐振电流有效值的关系,确定励磁电感对损耗的影响,在不增加硬件投入的前提下,通过优化参数即可优化 CLLC 谐振电路的工作效率。1 CLLC 谐振变换器的模态分析为研究励磁电感对 CLLC 谐振变换器效率的影响,需要对变换器电流变化规律进行分析,因此要清楚 CLLC 工作模态。CLLC 谐振变换器
3、主拓扑如图 1 所示。CLLC 变换器存在 2 个谐振频率,一个是谐振电感 Lr1与谐振电容 Cr1发生谐振,谐振频率如公式(1)所示。11112rrrfL C=(1)另一个是谐振电感 Lr1、谐振电容 Cr1与励磁电感 Lm发生谐振,谐振频率如公式(2)所示。()21m112rrrfLLC=+(2)根据开关频率 fs的不同,可以将变换器分为 3 种工作模式,分别为过谐振区、谐振点和次谐振区,其开关频率分别为 fsfr1、fs=fr1和 fr1fsfr2。当变换器工作在次谐振模式时,由于变换器谐振网络呈现感性,因此输入电压相位比输入电流超前,使变换器可实现 ZVS 和 ZCS,从而降低损耗。而
4、工作在过谐振模式时,变换器无法实现 ZVS 和 ZCS,因此下文主要对次谐振区的工作模态进行分析。在此之前进行如下所示的假设。1)所有开关器件均为理想器件。2)电感、电容以及变压器为理想励磁电感对CLLC谐振变换器效率的影响赵殿鑫(黑龙江科技大学电气与控制工程学院,黑龙江 哈尔滨 150022)摘 要:具有双向功率传输能力的隔离型直流变换器 CLLC 谐振电路在高功率设计中的应用占比越来越大,如何提升其工作效率非常重要。本文对 CLLC 谐振电路的工作模态进行了分析,确认了电路中的谐振电流、励磁电流和输出电流三者的变化方式及其之间的关系,并对电路中各阶段的电流建立表达式,经公式推导得出谐振电流
5、有效值的表达式。研究结果表明,由于谐振电流与变换器的损耗有关,因此增大励磁电感能降低电路损耗,增大变换器效率。关键词:励磁电感;CLLC;谐振电流中图分类号:TM46文献标志码:A注:S1S8分别为功率开关管,构成变压器双侧的全桥结构;N1为变压器T变比;Cr1、Cr2分别为谐振电容且对称等效;Lm为励磁电感;Lr1、Lr2分别为谐振电感且对称等效,分别包括变压器对应侧的漏感2;Vin为输入电压;Vo为输出电压。图 1 CLLC 谐振变换器主拓扑S1S3S5S7C7C5D5D6C6C8D8S8D7CCLVoDS6S2S4VinCHABD1D3Lr1Lr2Cr2LmTN1Cr1C1C3C2C4D
6、2D4中国新技术新产品2024 NO.3(下)-79-工 业 技 术器件。3)S1S4的寄生电容 C1C4相等,S5S8的寄生电容C5C8相等。4)忽略死区时间内寄生电容和电路中谐振元件对波形产生的影响。5)高压侧电容 CH与低压侧电容 GL无穷大,输出电压近似为电压源,输出电压保持不变。CLLC 谐振变换器工作在次谐振区域工作时的波形图如图 2 所示。由于前半周期和后半周期的工作原理基本相同,因此下文只对前半周期的工作原理进行详细阐述。第一,工作模态 1t0t1。如图 2 所示,在 t0时刻,给开关管 S1、S4驱动信号致导通,其漏源极两端电压为零,此时开关管 S1、S4的体二极管 D1和
7、D4中有谐振电流流过,因此开关管 S1和 S4实现了零电压开通。到 ta时刻,如图 2 所示,此时流过谐振电感Lr1的谐振电流iLr1过零点且开始按正弦规律递增,其值大于呈线性增长的励磁电流 iLm,因此会有能量传递到变压器 T 的二次侧,开关管 S7、S6的体二极管 D7和D6导通,C、D 两端电压因 D7和 D6的导通而被输出端电压钳位到 Vo。直到 t1时刻,工作模态 1 结束。此过程中励磁电感 Lm未参与谐振。第二,工作模态 2t1t2。如图 2 所示,在 t1时刻,励磁电流 iLr1增至与谐振电流 iLm相等,使副边体二极管 D7和 D6实现了零电流关断。此时励磁电感 Lm参与谐振。
8、但是励磁电感 Lm的感量远大于谐振电感 Lr1,使此时的谐振周期远大于开关周期,因此可以忽略该时间段 iLm和 iLr1的变化。第三,工作模态 3t2t3。如图 2 所示,此时所有开关管均没有驱动信号。在这段死区时间中,由于寄生电容的存在,因此谐振电流给寄生电容 C1、C4充电,并给寄生电容C2、C3放电。只要设计好关断电流与死区时间,寄生电容即可在死区时间内完成充、放电,为开关管 S2、S3的零电压开通提供必要条件。第四,工作模态 4t3t4。如图 2 所示,此时间段内原边开关管仍未导通,t3时刻以后,由于寄生电容充、放电完成后仍有谐振电流存在,因此 iLr1会通过开关管 S2、S3的寄生二
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