0 弁言
随着电力电子技能的不断发展,高压电源作为特种电源的一种被广泛运用于电力电网、通信、环境以及航空航天等诸多领域[1-2]。在电力电缆故障点的快速定位中,高压电源作为电缆检测仪的主要组成部分,合营高压脉冲电容器卖力向故障电缆供应一定能量的脉冲勉励旗子暗记,由吸收机对回波旗子暗记进行剖析和处理,得出故障点的位置信息。然而,地下电缆的长度、规格型号、耐压等级在不同的利用环境中需求互异,以是哀求检测设备中高压电源的输出电压应能根据须要调节到适和电缆故障点定位需求的幅值,从而适应电缆的耐压等级,避免故障电缆二次击穿征象的发生。
根据运用需求,本文设计了一种轨到轨可调输出单级Buck变换器[3],通过对全桥变换器直流母线输入电压进行前级预调压,然后经全桥逆变升压输出,从而实现高压电源宽范围可调输出,以知足用户在不同利用环境下对高压电源输出电压幅值的哀求,提高电源的安全性和稳定性,避免电缆检测中电缆被二次击穿。

1 Buck变换器统一电路模型
Buck变换器的电路拓扑构造与统一电路模型[4-5]如图1所示,Q为功率开关管,VD为续流二极管,L为滤波电感,C为滤波电容,R为负载电阻,Vg为输入电压,Vo为输出电压,iL为电感电流,u为开关管掌握旗子暗记。
根据图1可知Buck变换器输入至输出的通报函数以及占空比至输出的通报函数分别为:
2 Buck变换器反馈补偿掌握器设计
根据式(1)、式(2)可知,Buck变换器的输出受到占空比D和负载R的影响。因此须要进行闭环反馈补偿掌握,以提高系统的稳定性和鲁棒性。
2.1 Buck变换器技能参数设计
文中Buck变换器的紧张技能参数如下:
(1)输入电压:AC 220 V;输出电压:DC 10~300 V连续可调,额定输出电流20 A,输出限流30 A;
(2)PWM掌握器占空比调节范围:3%<D<97%;开关频率fs=50 kHz;
(3)输出滤波电感L=5.5 mH,输出滤波电容C=4 000 μF,假定负载为纯电阻:R≥15 Ω。
2.2 闭环稳定性剖析
假设Gm(s)为PWM脉宽调制器的通报函数,脉宽调制采取锯齿波调制,幅值范围为0~Vm;H(s)为电阻R1和R2分压反馈网络的通报函数;Gc(s)为补偿网络的通报函数,则具有闭环反馈补偿掌握的Buck变换器构造框图如图2所示。
个中
从图3(a)中Go(s)的极点分布以及幅相曲线的特点可知该系统是稳定的,但是其相对稳定性较低。
系统的相对稳定性紧张表示在相位裕量和增益裕量两个方面。从图3(b)中Go(s)的幅频曲线可知Go(s)低频增益为8.5 dB的水平线,高频增益为以-40 dB/dec斜率穿越0 dB线的折线。系统增益交越频率fg=49.2 Hz;相位裕量Φm=180°+arg(Go(j2πfg))=6°;增益裕量Ag<-40 dB。可见Go(s)的相位裕量和增益裕量均偏小,稳定性差,极度事情条件下系统性能低落,很随意马虎造成系统失落效。因此,须要对掌握环路加入补偿,以提高系统的相对稳定性,增强系统的鲁棒性。
2.3 环路补偿设计
环路补偿[6-7]作为掌握系统中改进系统静态和动态特性的主要组成部分,对系统的输出精度、电压调度率、频带宽度以及暂态相应均会产生影响。得当的补偿网络设计对掌握器性能的改进有着重要的促进浸染。常日,通过添加补偿网络使闭环掌握系统的相位裕量和增益裕量为45°和10 dB旁边,以减小系统超调和调节韶光,同时提高系统的鲁棒性。图4为采取运算放大器构建的有源超前-滞后补偿网络。
补偿网络的通报函数为:
图5为添加补偿后系统通报函数G(s)的稳定性剖析曲线。可以看到补偿后系统的稳定性得到了加强。
3 功能电路设计与软启动掌握
3.1 Buck变换器硬件电路及事情事理
Buck变换器的设计紧张包含PWM掌握器外围电路、电压、电流双闭环掌握以及环路补偿设计。图6为采取TL494的Buck电路[8]主掌握电路。V_DTC通过DAC输出掌握PWM去世区韶光,用以实现Buck变换器的启停调节与软启动;I_SENSE为电流反馈旗子暗记;LM358、AD822与外部电阻电容构建电压反馈补偿网络,实现掌握回路的反馈补偿。
3.2 软启动掌握
DC/DC变换器在开机瞬间会产生浪涌电流,须要对电路进行软启动[9]设置。
本文利用PWM掌握芯片TL494存在PWM输出去世区韶光掌握引脚的优点,通过软件可编程掌握的DAC模块AD5663输出软启动掌握电平,对PWM输出最大占空比进行限定,以抑制开关管峰值电流的增长速率,即:
4 仿真剖析与实验验证
为了对上述Buck变换器设计的理论剖析进行验证,采取Saber软件仿真与样机制作进行实验测试。
4.1 Saber软件仿真剖析
根据图6中Buck电路掌握器事理图设计,采取Saber软件进行仿真剖析。依次测试Buck变换器在不同负载条件下的输出电压与反馈补偿环路输出电压的变革情形如图7所示。图中U1为Buck变换器的输出电压Vo,U2为反馈补偿环路输出电压Vcomp波形。
图7的仿真结果显示,改变参考电位V_SET,Buck变换器的输出电压Vo随之线性变革,达到了预期直流调压的哀求。所设计的宽范围直流调压电路在轻载、满载以及负载突变的情形下,其输出电压的范围广度、稳定性、调节线性度以及负载调度率均达到了设计哀求,理论上证明了设计的合理性。
4.2 实验测试与结果剖析
根据理论与仿真剖析的结果,通过研制一台样机,对其事情特性进行测试,得到如图8所示的Buck变换器的输出电压与PWM波形。
图8中设定Buck变换器参考电位的不同,PWM掌握器均能根据反馈掌握环路输出电压的变革快速实现输出电压对设定电压的跟踪效果,使得调压输出保持稳定。实验结果表明:根据前述Buck变换器理论模型的建立与Saber软件模型的仿真与剖析结果,设计运用于高压电源的前级预调压电路,能够很好地知足高压电源宽范围连续可调的需求,同时担保了电源输出的安全性与稳定性。
5 结论
针对运用于电力电缆故障检测的可调高压电源设计,研制了具有轨到轨输出特性的单级Buck变换器,实现220V市电输入,10~300 V/20 A连续可调输出的Buck变换器设计,将其作为全桥变换器前级预调压,再通过高频升压变压器升压,有效担保了高压电源宽范围连续可调输出的安全性与稳定性。
本文详细阐述了Buck变换器统一电路模型剖析以及Buck变换器的掌握环路补偿剖析与设计,采取软硬件协作的办法实现了Buck变换器在启动、空载、轻载、重载以及负载突变时的稳定事情。由于输出电压调节的广度,该设计既为可调高压电源的设计供应了良好的办理方案,同时,也可运用于大部分的低压直流设备的供电,因此具有广阔的运用前景。
参考文献
[1] 饶益花,陈文光,饶军,等.电子回旋共振加热系统中阳极高压电源研制及其掌握技能[J].高电压技能,2015,41(12):4036-4041.
[2] 史平君.几种分外领域运用的高压电源及脉冲电源[J].电力电子技能,2014,48(12):18-21.
[3] 徐文城,刘尧,王秀荣.基于Buck-Boost电路的宽输出电压AC-DC电源设计[J].当代电子技能,2012,35(12):192-194.
[4] 冯全源,严宏举.一种变参数比例积分掌握BUCK变换器设计[J].Electric Machines & Control/Dianji Yu Kongzhi Xuebao,2016,20(5):68-76.
[5] 毕凯,周雒维,卢伟国,等.纹波电流调制准最优掌握Buck变换器[J].电力自动扮装备,2013,33(10):112-117.
[6] LARREA I,SESHAGIRI S.Voltage mode SMC of DC-DC buck converters[C].IEEE 25th International Symposium on Industrial Electronics.IEEE,2016:534-539.
[7] ALGREER M,ARMSTRONG M,GIAOURIS D.Adaptive PD+I control of a switch-mode DC-DC power converter using a recursive FIR predictor[J].IEEE Transactions on Industry Applications,2011,47(5):2135-2144.
[8] 曾小波,张小平.基于TL494掌握的大功率极化电源研究[J].电源学报,2015,13(1):61-66.
[9] 罗健美,江金光.一种用于升压式DC-DC开关电源的新型软启动电路[J].电源技能,2017,41(3):482-485.
作者信息:
汤健强,周凤星,梅鸣阳
(武汉科技大学 信息科学与工程学院,湖北 武汉430081)