隨著電力電子技術(shù)不斷進(jìn)步,直流電能變換逐漸向高功率密度、高效率等方向發(fā)展。而傳統(tǒng)的直流變換器,如Buck變換器、Boost變換器等,普遍采用電感、變壓器等磁性元件來傳遞能量,體積大、功率密度低。同時(shí),這類變換器多工作在硬開關(guān)狀態(tài),開關(guān)損耗大、效率低。
為提高直流變換器性能,各種新型變換器被不斷提出,如開關(guān)電容變換器無需磁性元件,僅通過開關(guān)器件和電容傳遞能量,進(jìn)而提高了變換器的功率密度。諧振變換器通過諧振單元(即諧振電感和諧振電容)來傳遞能量,使開關(guān)器件工作在軟開關(guān)狀態(tài),有效地降低了開關(guān)損耗、提高了變換器的效率。
但傳統(tǒng)控制下RSCC電壓比由電路的拓?fù)湫问經(jīng)Q定,其輸出電壓調(diào)節(jié)能力比較差。因此為提高RSCC性能,各種PWM控制策略得以提出和研究。
但上述控制策略均增大了RSCC開關(guān)損耗,為此文獻(xiàn)[16-17]分別提出了RSCC移相控制和新型閉環(huán)控制,這些策略均保證變換器具有良好的輸出電壓調(diào)節(jié)能力,且所有開關(guān)管均實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)。
傳統(tǒng)控制與新型PWM控制下RSCC,在理想諧振時(shí)電流或電壓均從零開始緩緩上升,從而實(shí)現(xiàn)了開關(guān)器件軟開通。但由于變換器的寄生參數(shù)影響,RSCC不可避免地存在硬開通問題,有學(xué)者的研究文獻(xiàn)中諧振電流出現(xiàn)電流尖峰及高頻振蕩現(xiàn)象。
有學(xué)者的研究文獻(xiàn)中諧振電流出現(xiàn)電流階躍現(xiàn)象。電流尖峰或電壓階躍等硬開通問題均增大了變換器的開關(guān)損耗,影響其安全運(yùn)行。并且隨著開關(guān)頻率的提高和寄生參數(shù)的增大,上述硬開通問題將嚴(yán)重影響著變換器的效率及安全運(yùn)行,為此分析并解決該問題對(duì)于RSCC的實(shí)際應(yīng)用尤為重要。
考慮到RSCC結(jié)構(gòu)的多樣性和復(fù)雜性,本文以有關(guān)學(xué)者提出的RSCC拓?fù)鋺?yīng)用在大功率場(chǎng)合為例進(jìn)行分析,此時(shí)RSCC中開關(guān)器件選用IGBT而非MOSFET,即開關(guān)頻率較低。本文詳細(xì)地分析了電流尖峰和電流階躍等硬開通問題的產(chǎn)生原因,推導(dǎo)了RSCC硬開通與脈沖調(diào)制、寄生參數(shù)之間的關(guān)系,并提出對(duì)應(yīng)的解決方案;同時(shí)本文搭建RSCC仿真模型和大容量實(shí)驗(yàn)平臺(tái),對(duì)提出的硬開通問題及其解決方案進(jìn)行驗(yàn)證。
圖1 RSCC拓?fù)?/p>
本文研究了RSCC諧振電流存在的電流尖峰或電流階躍等硬開通問題,通過構(gòu)建數(shù)學(xué)模型,分析異常工作狀態(tài)的起因,并提出了相應(yīng)的解決方案。同時(shí),仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明: