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        基于NCP1351B的光伏并網(wǎng)逆變器輔助電源的設(shè)計(jì)

        2016-09-08 06:07:19蔣曉明曾德志趙基建廣東省自動(dòng)化研究所廣東廣州510070
        電源技術(shù) 2016年1期
        關(guān)鍵詞:雙管二極管繞組

        蔣曉明,曾德志,黃 丹,趙基建(廣東省自動(dòng)化研究所,廣東廣州510070)

        基于NCP1351B的光伏并網(wǎng)逆變器輔助電源的設(shè)計(jì)

        蔣曉明,曾德志,黃丹,趙基建
        (廣東省自動(dòng)化研究所,廣東廣州510070)

        設(shè)計(jì)輔助電源應(yīng)用于DSP控制的光伏并網(wǎng)逆變器。為滿足多路輸出、輸入電壓范圍寬(80~550 V DC)、穩(wěn)定可靠、效率高等要求,采用了基于NCP1351B的雙管反激式開關(guān)電源。介紹了該開關(guān)電源的設(shè)計(jì)過程和參數(shù)計(jì)算方法,論述了雙管反激變換電路、多輸出變壓器、反饋電路及穩(wěn)壓電路的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)的輔助電源已經(jīng)用于光伏逆變器上,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了設(shè)計(jì)方法的正確性。

        開關(guān)電源;雙管反激變換器;可變關(guān)斷時(shí)間的PWM控制器;NCP1351B

        2 kW光伏并網(wǎng)逆變器,需要一個(gè)輔助電源來對(duì)它的控制、采樣、驅(qū)動(dòng)和保護(hù)電路供電,它的輸入電壓直接引自于光伏電池陣列80~550 V DC,輸出為+15、+12、+7、-12 V DC。反激式開關(guān)電源具有諸多優(yōu)點(diǎn),如體積小、穩(wěn)壓范圍寬、便于實(shí)現(xiàn)多路輸出,因而優(yōu)先選擇。但是根據(jù)其工作原理可知,開關(guān)管在關(guān)斷期間承受比較高的電壓,約為兩倍輸入電壓,當(dāng)輸入電壓較高時(shí),對(duì)開關(guān)管的耐壓性能是一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)。雙管反激式變換器能很好地解決這個(gè)問題,鉗位二極管的存在,使任一開關(guān)管的最大電壓都不會(huì)超過最大直流輸入電壓[1]。另外,這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)具有更高的工作效率[2]。芯片NCP1351B具有良好的待機(jī)能耗和完善的保護(hù)功能,大大簡(jiǎn)化了控制電路的外圍電路設(shè)計(jì)。所以,本文設(shè)計(jì)了基于NCP1351B的雙管反激式開關(guān)電源。

        1 原理與設(shè)計(jì)

        1.1主電路的工作原理

        本設(shè)計(jì)的主電路雙管反激式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示(僅以多路輸出的其中一路為例)。圖中,當(dāng)Ql和Q2同時(shí)導(dǎo)通時(shí),DC電源和變壓器初級(jí)組成回路,變壓器初級(jí)的電流上升,變壓器的磁通密度從初始的剩余磁通Br上升到峰值Bw,并將能量存儲(chǔ)在變壓器中,這時(shí)由于次級(jí)的二極管D3的截止作用,使得變壓器不能向次級(jí)傳送能量。而當(dāng)Ql和Q2同時(shí)關(guān)斷時(shí),由于反激的作用,變壓器初級(jí)的電壓反向,鉗位二極管Dl和D2導(dǎo)通,以把原邊繞組的反激電壓和開關(guān)管上的電壓鉗制在電源電壓Vdc;同時(shí),存儲(chǔ)在變壓器的能量一部分向副邊傳遞,另一部分通過鉗位二極管返回給電容C1。因而在反激時(shí)間內(nèi),變壓器的磁通密度從峰值下降到剩余磁通。經(jīng)過一段時(shí)間,Q1 和Q2又同時(shí)開通,以進(jìn)入下一個(gè)周期。整個(gè)電路通過連續(xù)地開關(guān)Ql和Q2,就可以得到穩(wěn)定的直流輸出。

        圖1  雙管反激式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

        由于實(shí)際電路的分布參數(shù)以及開關(guān)管Ql和Q2的屬性并非完全相同,所以Q1和Q2不是完全同時(shí)開關(guān)。當(dāng)Ql先關(guān)斷時(shí),變壓器初級(jí)T1、Q2和D2組成回路續(xù)流,而當(dāng)Q2關(guān)斷時(shí),變壓器儲(chǔ)存的能量將向次級(jí)傳送;同理,當(dāng)Q2先關(guān)斷,變壓器初級(jí)Tl、Ql和D1將組成回路續(xù)流,當(dāng)Ql關(guān)斷時(shí),變壓器存儲(chǔ)的能量向次級(jí)傳送[3-4]。

        與一般采用單管加控制芯片的開關(guān)電源不同的是,本設(shè)計(jì)采用了上下兩個(gè)MOSFET,這樣做的目的一是可以降低每個(gè)開關(guān)管上承受的電壓,二是兩個(gè)開關(guān)管不需要采用兩個(gè)控制芯片來控制,只用一個(gè)PWM波就可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)開關(guān)管的同時(shí)開通和關(guān)斷。

        圖2所示是本設(shè)計(jì)的主電路圖,圖中,Q1和Q2共用一個(gè)驅(qū)動(dòng)信號(hào),故可實(shí)現(xiàn)同時(shí)開通和關(guān)斷。R1為采樣電阻,該主電路采用的是峰值電流控制模式。次級(jí)整流二極管后加p型濾波器的效果要比只用電容濾波更好。R20,R22,R23,R27,Q5 和U3共同組成反饋電路。

        圖2 主電路圖

        1.2控制電路的設(shè)計(jì)

        本設(shè)計(jì)采用NCP1351可變關(guān)斷時(shí)間的PWM控制器,該控制器是一款固定導(dǎo)通時(shí)間、改變關(guān)斷時(shí)間的小功率反激變換控制IC,它采用固定峰值電流模式技術(shù),開關(guān)頻率可隨負(fù)載變輕而降低,提供了極好的空載性能,在其他負(fù)載條件下也有極佳的轉(zhuǎn)換效率,是符合最新節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的電流型PWM控制器。

        NCP1351的PIN腳功能說明如下:

        1PIN FB反饋輸入,當(dāng)向內(nèi)注入電流時(shí)降頻。

        2PIN CT設(shè)置振蕩頻率,外接CT到GND設(shè)置最高工作頻率。

        3PIN CS電流檢測(cè)輸入。

        4PIN GND公共端。

        5PIN DRV驅(qū)動(dòng)輸出,驅(qū)動(dòng)外部MOSFET。

        6PIN Vcc IC供電端子,最高電壓達(dá)28 V。

        7PIN Latch閂鎖輸入,正電壓VLATCH加入時(shí),鎖住控制器。

        8PIN Timer故障時(shí)段電容端,外接一電容設(shè)置故障驗(yàn)證時(shí)間。

        圖3所示是本設(shè)計(jì)的控制芯片電路及驅(qū)動(dòng)電路。R12是啟動(dòng)電阻,提供芯片的啟動(dòng)電流,電源在第一次啟動(dòng)時(shí),通過R12、C30和C31提供工作電源,電源啟動(dòng)后,負(fù)載繞組輔助輸出給芯片供電。本設(shè)計(jì)直接采用負(fù)載繞組給控制芯片NCP1351B供電,不需要設(shè)計(jì)額外的輔助繞組。

        應(yīng)當(dāng)注意的是,在雙管反激電路中,兩個(gè)開關(guān)管中間有一個(gè)懸浮地,因而不能直接驅(qū)動(dòng),所以,本設(shè)計(jì)還在PWM輸出端設(shè)計(jì)了一個(gè)信號(hào)耦合變壓器,這樣可用同一個(gè)PWM信號(hào)來控制兩個(gè)MOSFET,使Q1和Q2同時(shí)開通和關(guān)斷,還可以實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)MOSFET信號(hào)的隔離。

        反饋電流在R19上形成反饋電壓,構(gòu)成一個(gè)完整的閉環(huán)電路,使輸出級(jí)電壓恒定不變。

        電路正常工作時(shí),主電路電流在檢測(cè)電阻R1上形成一個(gè)負(fù)電壓,使芯片的公共端(GND)電位高于接地端,該電壓信號(hào)通過由R18、C32組成的低通濾波器,輸入芯片的第3腳,從而檢測(cè)到主電路電流的大??;同時(shí)該電壓信號(hào)通過R16、C28組成的低通濾波器,輸入芯片的第7腳,當(dāng)該電壓信號(hào)過高時(shí),芯片將被鎖定,不再輸出PWM波,從而實(shí)現(xiàn)過載和短路保護(hù)[5]。

        由R12、R17、R1組成的分壓電路,可實(shí)現(xiàn)過壓保護(hù)。

        圖3 控制芯片電路及驅(qū)動(dòng)電路

        1.3變壓器參數(shù)設(shè)計(jì)

        1.3.1功率計(jì)算

        輸入電壓即為光伏陣列輸出電壓:80~550 V DC。

        輸出有以下幾路:

        V+15:300 mA,提供采樣電路霍爾傳感器、運(yùn)算放大器等的供電電源;50 mA,為芯片NCP1351供電。

        V+12:0.6 A,機(jī)箱散熱風(fēng)扇的供電電源;300 mA,3個(gè)繼電器的供電電源;400 mA,為Boost電路和全橋逆變電路共5個(gè)IGBT的驅(qū)動(dòng)電路供電。

        V+7:500 mA,+7V經(jīng)穩(wěn)壓芯片TPS5430穩(wěn)壓,得到+5V,提供串口、CAN總線通信電路的電源;+5 V送入控制板后,再經(jīng)電源集成芯片產(chǎn)生+3.3 V給DSP供電。

        V-12:300 mA,提供采樣電路霍爾傳感器、運(yùn)算放大器等的供電電源。

        上述各路總輸出功率為:

        式中:ηest為估計(jì)的開關(guān)電源效率,此處取80%,實(shí)際效率將更高。

        平均輸入電流:

        式中:下角標(biāo)nom表示額定值。

        在輸入電壓最低時(shí),就可以解出最大的平均輸入電流:依此值可確定變壓器一次側(cè)導(dǎo)線尺寸。輸入峰值電流:

        1.3.2變壓器磁芯及繞組設(shè)計(jì)

        首先根據(jù)設(shè)計(jì)要求,選擇MnZn功率鐵氧體材料TP4,該材料主要用于開關(guān)電源變壓器及傳輸高頻功率器件。

        因?yàn)楸疚脑O(shè)計(jì)的電源功率小于30 W,選擇磁芯型號(hào)為EI28A,可滿足要求。

        要使變壓器可靠工作,就要使磁芯工作在單象限的場(chǎng)合,需要加氣隙。

        在開關(guān)管導(dǎo)通期間,可將一次繞組視為一個(gè)電感,電流與時(shí)間成線性關(guān)系:

        式中:Ton=Dmax/f,f=30 kHz。

        由此可計(jì)算出一次繞組的最大電感:

        變壓器最大連續(xù)輸出功率:

        Pin(core)大于Pout,滿足負(fù)載所需的最大功率。氣隙的長(zhǎng)度可以用下式近似計(jì)算:

        式中:Ae為有效磁芯面積,Ae=89×10-6m2;Bmax為最大工作磁芯密度,TP4型鐵氧體材料的飽和磁通密度,在25℃時(shí)為510 mT,在100℃時(shí)為390 mT,為確保變壓器在工作時(shí)不出現(xiàn)磁飽和,取Bmax=300×10-3T。

        計(jì)算結(jié)果為磁路間隙的總和,對(duì)于EI型磁芯,通常加入一定厚度的電工絕緣紙來形成氣隙,絕緣紙的厚度應(yīng)為氣隙長(zhǎng)度的一半,即:

        則一次繞組的匝數(shù)為:

        為了便于計(jì)算,取50匝。

        輸出最大功率時(shí)的二次繞組匝數(shù),可用下式計(jì)算:

        式中:Vfwd為二次側(cè)整流二極管的正向?qū)▔航?,這里采用肖特基二極管SS210,Vfwd=0.85 V。

        可求得各繞組的匝數(shù)分別為:

        在磁芯允許的范圍內(nèi)取最接近的整數(shù):N+15=10,N+12=8, N+7=5,N-12=8。

        為減少漏感,繞制變壓器時(shí)可采用“夾層繞法”,將一次繞組的一半繞在最里,另一半繞在最外層,二次繞組夾在這兩層中間。二次繞組采用“堆疊式繞法”,將+15、+12和+7 V三個(gè)繞組堆疊繞制,高壓繞組疊加在低壓繞組上面,低壓繞組可分擔(dān)高壓繞組的負(fù)載電流。

        一次側(cè)電流有效值的最大值Irms可由Ipk和Dmax求得:

        二次側(cè)各繞組電流有效值的最大值即為設(shè)計(jì)電流,分別為0.35、1.3、0.5、0.3 A。將+15、+12和+7 V三個(gè)繞組堆疊繞制,于是,這三個(gè)繞組中電流有效值的最大值分別為0.35、1.65、2.15 A,而-12 V繞組的電流不變。

        電流密度取6 A/mm2,查表得一次側(cè)和二次側(cè)各繞組漆包線尺寸分別為f0.41、f0.29、f0.62、f0.72,f0.29 mm。太粗的漆包線會(huì)造成繞制困難,可采用多股細(xì)導(dǎo)線,這里采用如下方案:2股f0.3mm、1股f0.3 mm、4股f0.3 mm、6股f0.3 mm、1股f0.3 mm。

        繞制時(shí),從里到外,按圖4中N1~N6的順序繞制。

        圖4 變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖

        2 實(shí)驗(yàn)

        為驗(yàn)證本文分析的過程,設(shè)計(jì)如下實(shí)例,其主要參數(shù)為:輸入電壓為三相380 V AC經(jīng)三相可調(diào)整流模塊整流后的直流電壓,范圍為80~550 V;輸出電壓為+15、±12、+7 V共4路,總計(jì)功率為28 W,開關(guān)管驅(qū)動(dòng)變壓器磁芯選用錳鋅鐵氧體PC40,開關(guān)管選用東芝2SK2608,鉗位二極管選用US1M。

        圖5為在額定負(fù)載時(shí),各路輸出電壓在不同輸入電壓下的變化圖。由圖5可見,當(dāng)輸入電壓在80~550 V DC范圍內(nèi)變化時(shí),輸出電壓非常穩(wěn)定。

        圖5 輸入輸出電壓關(guān)系

        圖6中,輸入電壓為200 V的情況下,(a)為上開關(guān)管及驅(qū)動(dòng)信號(hào)波形,開關(guān)管兩端電壓峰值約為80 V;(b)為下開關(guān)管及驅(qū)動(dòng)信號(hào)波形,開關(guān)管兩端峰值約200 V。由(a)、(b)兩圖可明顯看出,由于鉗位二極管的存在,開關(guān)管的電壓峰值低于輸入電源電壓。(c)為采樣電阻電壓及下開關(guān)管驅(qū)動(dòng)信號(hào)波形;采樣電阻兩端的電壓峰值約為1 V,即為原邊電流波形,原邊電流的尖峰是由副邊二極管的反向恢復(fù)過程所引起的。另外,電路的分布參數(shù)和管子的性能差別,引起上下管開關(guān)過程中振蕩的大小不同。當(dāng)電路工作于不連續(xù)模式時(shí),開關(guān)管死區(qū)期間會(huì)出現(xiàn)高頻振蕩,這是因?yàn)殚_關(guān)管的結(jié)電容與變壓器漏感形成了振蕩回路,對(duì)電源的性能影響不大,可不考慮。

        經(jīng)實(shí)驗(yàn)測(cè)量,電源的效率:輕載時(shí)為79%,二分之一負(fù)載時(shí)為85%,額定負(fù)載時(shí)為91%。

        圖6 雙管反激式變換器主要實(shí)驗(yàn)波形

        3 結(jié)論

        實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明:該輔助電源的輸入電壓范圍寬,從直流80~550 V均能正常工作;當(dāng)輸入電壓發(fā)生較大的波動(dòng),以及負(fù)載發(fā)生較大的改變時(shí),它的多路輸出電壓均能很好地保持穩(wěn)定。雙管反激的拓?fù)浼缺A袅朔醇る娐返膬?yōu)點(diǎn),又?jǐn)U大了開關(guān)管的選擇范圍,增加了系統(tǒng)的可靠性,鉗位二極管能將變壓器漏感能量回饋給電源端,還省去了主開關(guān)管的緩沖器,提高了系統(tǒng)效率。芯片NCP1351B良好的控制性能和完善的保護(hù)功能,使該電源的負(fù)載效應(yīng)小、穩(wěn)壓精度高、輸出峰峰雜音小。該電路非常適合輸入電壓峰值高且變化范圍大的中小功率場(chǎng)合。

        [1]PRESSMAN A I,BILLINGS K,MOREY T.Switching Power Supply Design[M].3rd Edition.New York:McGraw-Hill Professional, 2009.

        [2]LIN G,SU C.雙管反激式拓?fù)鋺?yīng)對(duì)未來開關(guān)電源設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)[J].今日電子,2012(10):28-31.

        [3]封心歌.高壓雙管反激變換器的設(shè)計(jì)[J].現(xiàn)代雷達(dá),2004(6):57-62.

        [4]甘穎,黃建國,程玉華,等.一種寬輸入雙管反激式開關(guān)電源的設(shè)計(jì)[J].電子元器件應(yīng)用,2010(11):62-64.

        [5]胡葉容,吳朋,周建芳,等.基于NCP1351B的腦電采集儀的電源設(shè)計(jì)與研究[J].嵌入式技術(shù),2008(8):22-24.

        Design of PV grid-connected inverter auxiliary power based on NCP1351B

        JIANG Xiao-ming,ZENG De-zhi,HUANG Dan,ZHAO Ji-jian
        (Guangdong Institute of Automation,Guangzhou Guangdong 510070,China)

        Design of auxiliary power was applied to photovoltaic(PV)grid inverter of DSP control.To satisfy multiple output,wide input voltage range(80V~550VDC),stable and reliable,high efficiency requirements,a double tube flyback type switch power supply based on NCP1351B was taken.The design process and parameter calculation method of switch power supply were introduced,and the double tube circuit exchange catastrophe,multiple output transformer,feedback circuit and voltage stabilizing circuit design were discussed.This Design was used in photovoltaic inverter and running stable and reliable.The validity of the design method was proved by experimental results.

        switching power supply;double switch flyback converter;variable off time PWM controller;NCP1351B

        TM 464

        A

        1002-087 X(2016)01-0141-03

        2015-06-15

        蔣曉明(1973—),男,湖南省人,博士,副研究員,主要研究方向?yàn)殡娏﹄娮蛹夹g(shù)。

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