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串联谐振高压电容器充电电源关键技术研究结题摘要

2022/07/1675 作者:佚名
导读:本项研究针对基于串联谐振变换器的高压脉冲电容器充电电源相关关键技术开展研究工作,围绕传统的电流断续型以及新型的电流连续型两种控制模式,开展了从机理层面到应用基础层面的一系列研究工作,取得的主要创新性成果如下: 1. 全面分析了电流断续型串联谐振高压电容器充电电源中的高频高压变压器寄生参数对电源输出特性的影响,分析表明随着充电电压的升高,串联谐振变换器将依次工作在双输出脉波模式、单输出脉波模式和零电

本项研究针对基于串联谐振变换器的高压脉冲电容器充电电源相关关键技术开展研究工作,围绕传统的电流断续型以及新型的电流连续型两种控制模式,开展了从机理层面到应用基础层面的一系列研究工作,取得的主要创新性成果如下: 1. 全面分析了电流断续型串联谐振高压电容器充电电源中的高频高压变压器寄生参数对电源输出特性的影响,分析表明随着充电电压的升高,串联谐振变换器将依次工作在双输出脉波模式、单输出脉波模式和零电流输出模式,推导得出了三种模式的边界条件,以及充电电流、谐振周期等随充电电压变化的规律,为充电电源的电路参数及控制方案设计提供了理论指导。 2. 针对传统的电流断续型串联谐振高压电容器充电电源谐振电流峰值过高,输出电流难以大幅提升的问题,提出了通过移相控制的方法使串联谐振高压电容器充电电源工作在过谐振、电流连续模式,分析了电路的工作特点,确定了适合于高压电容器充电的工作模式,从工作模式优选以及确保足够电压增益等多方面考虑,提出了相应的谐振参数设计方法。 3. 针对移相串联谐振变换器精确数学模型难以建立的情况,提出了采用模糊控制的方法对充电电流进行控制,设计了控制系统的参数,很好的实现了充电电流的恒流以及变指令控制。 4. 根据电流断续型串联谐振高压电容器充电电源的充电电压保持的要求,提出了PFM软开关与PWM硬开关相结合的充电保持控制方案,以及全程采用PFM软开关模式的间歇式充电保持控制方案,解决了大功率快速充电和微小功率充电保持的矛盾,两种方法各有优势,可以根据不同的应用要求灵活选取。 5. 对充电电源所处的强电磁环境进行了电磁兼容性分析和设计,重点研究了充电电源可能受到的磁场辐射干扰的情况,分析了屏蔽材料材质、屏蔽材料厚度、机箱开孔方式以及电路板放置方向与受到磁场辐射程度的关系,并提出了相应的抑制措施。 2100433B

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