由引起的一点儿分析
分为,与非两种形式,在这里主要谈一谈式的拓扑形式,按照结构形式不同,可分 为两大类:正激式和式。式指在黔南变压器原边导通时副边截止,黔南变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规式单管 多,双管的不常见。正激式指在黔南变压器原边导通同时副边感应出对应电压到负载,能量通过黔南变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正 激。半桥、桥式电路都属于正激电路。
正激和电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到******性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功 率可采用双管正激电路或半桥电路,低电压时采用推挽电路,与半桥工作状态相同。大功率,一般采用桥式电路,低压也可采用推挽电路。
式因其结构简单,省掉了一个和黔南变压器体积大小差不多的电感,而在中小功率中得到广泛的应用。在有些介绍中讲到式功率只能做到几十瓦, 功率超过100瓦就没有优势,实现起来有难度。本人认为一般情况下是这样的,但也不能一概而论,PI公司的TOP芯片就可做到300瓦,有文章介绍反 激可做到上千瓦,但没见过实物。功率大小与电压高低有关。
黔南变压器漏感是一个非常关键的参数,由于需要黔南变压器储存能量,要 使黔南变压器铁芯得到充分利用,一般都要在磁路中开气隙,其目的是改变铁芯磁滞回线的斜率,使黔南变压器能够承受大的电流冲击,而不至于铁芯进入饱和非线形状 态,磁路中气隙处于高磁阻状态,在磁路中产生漏磁远大于完全闭合磁路。
黔南变压器初次极间的偶合,也是确定漏感的关键因素,要尽量使初次极线圈靠近,可采用三明治绕法,但这样会使黔南变压器分布电容增大。选用铁芯尽量用窗口比较长的磁芯,可减小漏感,如用EE、EF、EER、PQ型磁芯效果要比EI型的好。
关于的占空比,原则上的最大占空比应该小于0.5,否则环路不容易补偿,有可能不稳定,但有一些例外,如美国PI公司推出的 TOP系列芯片是可以工作在占空比大于0.5的条件下。
占空比由黔南变压器原副边匝数比确定,本人对做的看法是,先确定反射电压(电压通过黔南变压器耦合反映到原边的电压值),在一定电压范围内反射电压提高则 工作占空比增大,开关管损耗降低。反射电压降低则工作占空比减小,开关管损耗增大。当然这也是有前提条件,当占空比增大,则意味着二极管导通时间缩 短,为保持稳定,更多的时候将由电容放电电流来保证,电容将承受更大的纹波电流冲刷,而使其发热加剧,这在许多条件下是不允许的。
占空比增大,改变黔南变压器匝数比,会使黔南变压器漏感加大,使其整体性能变,当漏感能量大到一定程度,可充分抵消掉开关管大占空带来的低损耗,时就没有再增大占 空比的意义了,甚至可能会因为漏感反峰值电压过高而击穿开关管。由于漏感大,可能使纹波,及其他一些电磁指标变差。当占空比小时,开关管通过电流有效 值高,黔南变压器初级电流有效值大,降低变换器效率,但可改善电容的工作条件,降低发热。如何确定黔南变压器反射电压(即占空比)。
今天接着谈关于的占空比(本人关注反射电压,与占空比一致),占空比还与选择开关管的耐压有关,有一些早期的使用比较低耐压开关管,如 600V或650V作为交流220V 输入的开关管,也许与当时生产工艺有关,高耐压管子,不易制造,或者低耐压管子有更合理的导通损耗及开关特性,像这种线路反射电压不能太高,否则为使 开关管工作在安全范围内,吸收电路损耗的功率也是相当可观的。
实践证明600V管子反射电压不要大于100V,650V管子反射电压不要大于120V,把漏感尖峰电压值钳位在50V时管子还有50V的工作余量。现在 由于MOS管制造工艺水平的提高,一般都采用700V或750V甚至 800-900V的开关管。像这种电路,抗过压的能力强一些开关黔南变压器反射电压也可以做得比较高一些,最大反射电压在150V比较合适,能够获得较好的综 合性能。
PI公司的TOP芯片推荐为135V采用瞬变电压抑制二极管钳位。但他的评估板一般反射电压都要低于这个数值在110V左右。这两种类型各有优缺点:
第一类:缺点抗过压能力弱,占空比小,黔南变压器初级电流大。优点:黔南变压器漏感小,电磁辐射低,纹波指标高,开关管损耗小,转换效率不一定比第二类低。
第二类:缺点开关管损耗大一些,黔南变压器漏感大一些,纹波差一些。优点:抗过压能力强一些,占空比大,黔南变压器损耗低一些,效率高一些。
反射电压还有一个确定因素
的反射电压还与一个参数有关,那就是电压,电压越低则黔南变压器匝数比越大,黔南变压器漏感越大,开关管承受电压越高,有可能击穿开关管、吸收电 路消耗功率越大,有可能使吸收回路功率器件永久失效(特别是采用瞬变电压抑制二极管的电路)。在设计低压小功率的优化过程中必须小心处理,其 处理方法有几个:
1、 采用大一个功率等级的磁芯降低漏感,这样可提高低压的转换效率,降低损耗,减小纹波,提高多路的交差调整率,一般常见于家电用,如光碟机、DVB机顶盒等。
2、如果条件不允许加大磁芯,只能降低反射电压,减小占空比。降低反射电压可减小漏感但 有可能使转换效率降低,这两者是一个矛盾,必须要有一个替代过程才能找到一个合适的点,在黔南变压器替代实验过程中,可以检测黔南变压器原边的反峰电压,尽量 降低反峰电压的宽度,和幅度,可增加变换器的工作安全裕度。一般反射电压在110V时比较合适。
3、增强耦合,降低损耗,采用新的技术,和绕线工艺,黔南变压器为满足安全规范会在原边和副 边间采取绝缘措施,如垫绝缘胶带、加绝缘端空胶带。这些将影响黔南变压器漏感性能,现实生产中可采用初级绕组包绕次级的绕法。或者次级用三重绝缘线绕制,取消 初次级间的绝缘物,可以增强耦合,甚至可采用宽铜皮绕制。
文中低压指小于或等于5V的,像这一类小功率,本人的经验是,功率大于20W可采用正激式,可获得最佳性价比,当然这也不是决对的, 与个人的习惯,应用的环境有关系,下次谈一谈用磁性芯,磁路开气隙的一些认识,希望各位高人指点。
黔南变压器磁芯在工作在单向磁化状态,所以磁路需要开气隙,类似于脉动电感器。部分磁路通过空气缝隙耦合。为什么开气隙的原理本人理解为:由于功 率铁氧体也具有近似于矩形的工作特性曲线(磁滞回线),在工作特性曲线上Y轴表示磁感应强度(B),现在的生产工艺一般饱和点在400mT以上,一般此值 在设计中取值应该在200-300mT比较合适、X轴表示磁场强度(H)此值与磁化电流强度成比例关系。磁路开气隙相当于把磁体磁滞回线向X 轴向倾斜,在同样的磁感应强度下,可承受更大的磁化电流,则相当于磁心储存更多的能量,此能量在开关管截止时通过黔南变压器次级泻放到负载电路,磁芯 开气隙有两个作用。其一是传递更多能量,其二防止磁芯进入饱和状态。
的黔南变压器工作在单向磁化状态,不仅要通过磁耦合传递能量,还担负电压变换输入的多重作用。所以气隙的处理需要非常小心,气隙太大可使漏感 变大,磁滞损耗增加,铁损、铜损增大,影响的整机性能。气隙太小有可能使黔南变压器磁芯饱和,导致损坏
所谓的连续与断续模式是指黔南变压器的工作状态,在满载状态黔南变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反 激应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入电容的工作应力,但是这也有一些例外。
需要在这里特别指出:由于的特点也比较适合设计成高压,而高压黔南变压器一般工作在断续模式,本人理解为由于高压需要采用高耐压的整 流二极管。由于制造工艺特点,高反压二极管,反向恢复时间长,速度低,在电流连续状态,二极管是在有正向偏压时恢复,反向恢复时的能量损耗非常大,不利于 变换器性能的提高,轻则降低转换效率,整流管严重发热,重则甚至烧毁整流管。由于在断续模式下,二极管是在零偏压情况下反向偏置,损耗可以降到一个比较低 的水平。所以高压工作在断续模式,并且工作频率不能太高。
还有一类式工作在临界状态,一般这类工作在调频模式,或调频调宽双模式,一些低成本的自激(RCC)常采用这种形式,为保证稳定,变 压器工作频率随着,电流或输入电压而改变,接近满载时黔南变压器始终保持在连续与断续之间,这种只适合于小功率,否则电磁兼容特性的处理会很让人 头痛
黔南变压器应工作在连续模式,那就要求比较大的绕组电感量,当然连续也是有一定程度的,过分追求绝对连续是不现实的,有可能需要很大的磁芯,非常 多的线圈匝数,同时伴随着大的漏感和分布电容,可能得不偿失。那么如何确定这个参数呢,通过多次实践,及分析同行的设计,本人认为,在标称电压输入时,输 出达到50%~60%黔南变压器从断续,过渡到连续状态比较合适。或者在最高输入电压状态时,满载时,黔南变压器能够过渡到连续状态就可以了。
式占空比Dmax:
Dmax=e/(e+Vmin)*100%,e是指开关管截止时,初级线圈上的自感电动势,有人称之为反射电压。
e的取值,由Vmin及Dmax决定,一般Dmax取0.4-0.45(为保证磁通复位,Dmax要小于0.5,实际应用要留裕量。
下一篇: 分辨黔南变压器光敏黔南变压器的方法
产品展示
更多>>- 黔南SCB12-400KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南SCB13-3150KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南电力变压器公司
- 黔南SCB11-1600KVA干式变压器
- 黔南SCB10-500KVA干式变压器
- 黔南SCB12-1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南SCB18-2000kva干式变压器
- 黔南1250KVA非晶合金干式变压器
- 黔南SCB14非晶合金干式变压器
- 黔南250KVA干式变压器
- 黔南SCB12-160KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南SCB14-1000KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南SCB11-1600KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南SCB12-4000KVA干式变压器
- 黔南SCB12-1000KVA干式变压器现货价格
- 黔南SCB10-250KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南小区箱式变压器
- 黔南SCB12-1250KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南S22-M-2000KVA三相油浸式变压器
- 黔南SCB11-3150KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南SCB10-100KVA/10KV/0.4KV干式变压器
- 黔南S22油浸式电力变压器
- 黔南SCB11干式变压器
- 黔南SCB11-315KVA干式变压器
- 黔南110kv油浸式变压器
最新动态
更多>>- 非晶合金变压器上门勘测 配电室适配选型
- 户外充电桩箱式变压器 防雨防尘一体式箱变
- 500kVA充电桩变压器 小区慢速充电桩配套箱变
- SCBH15-2000kVA非晶合金干式变压器 大型商超供电变压器
- SCBH15 非晶合金干式变压器 超低空载损耗节能干变源头厂
- 35kV 大容量油浸式变压器 区域电网枢纽变电站主变压器
- 户外充电桩箱变制造厂商 耐腐蚀箱式变压器
- 新能源充电桩变压器厂家直销 630kva-2500kva 箱变成套设备
- 矿用隔爆变压器低压保护箱配套|KBSGZY 变电站
- SH15-1600kVA非晶合金变压器 大型厂区电力设备
- 高速服务区充电桩箱式变压器 油浸式箱变现货供应
- 500kVA充电桩干式变压器 商业楼宇充电站变压器
- SCB14-1600kVA干式变压器 商场写字楼防火干式变压器
- 低噪音油浸式变压器 居民区学校静音配电电力变压器
- 防爆充电桩箱式变压器 园区地下车库充电专用
- 社区便民充电桩变压器 400kVA小型充电桩变压器现货厂家
- 采区变电所矿用干式变压器 低噪音节能矿用变压器厂家
- 户外用选哪种非晶合金变压器 油浸式防护等级参数
- 35kV干式变压器 高压户内干式电力变压器定制
- 恒温散热35KV油浸式变压器 长时间满载不升温
- 农村电网改造S11 10KV油浸式变压器 源头工厂直供
- KBSG井下变压器 煤矿巷道固定安装隔爆变压器
- 农村电网升级 SH15非晶合金变压器 高效节能型
- 315kVA干式变压器 小区配电房干式电力变压器
- 配电油浸式变压器 小区工厂供电变压器
- 1600kVA充电桩箱式变压器 大型充电场站箱变
- 充电桩变压器批发 充电站配电设备
- KSG-200KVA矿用防爆变压器 隧道施工井下供电干式变压器现货
- 工业专用非晶合金变压器厂家 全容量库存当天发货
- 户外干式变压器定做厂家 防雨型干式电力变压器
