偏磁的起因和消除方法

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1、偏磁的起因和消除方法罗建武 罗文杰  摘要 论述了变换器主变压器产生偏磁的原因和偏磁电流建立的过程,指出了消除偏磁的方法。传统的方法是串入耦合电容,本文指出了这种方法的局限性,提出了新的校正方法。在一种采用铁基微晶材料作主变压器,功率高达30kW的变换器中,用文中所提出的方法进行校正,取得良好的效果。  关键词:变换器 主变压器 偏磁 自动校正TheCauseandEliminatingMethodofMagnetic-ShiftLuoJianwu(Dongfeng-CitroenAutomobileCO.

2、LTDChina)LuoWenjie(Air-ForceRadarAcademy 430010 China)  Abstract Thecauseofmagnetic-shiftofmaintransformerandtherisingcourseofmagnetic?-?shiftcurrentisdescribed.Themethodofeliminatingmagnetic?-?shiftisindicated.Theconventionalmethodisconnectingacoupledcapa

3、citorinseries.Inthispapertheauthorsindicatethelimintationofthismethod,andpresentanewone.Aconverterusingmicrocrystallinetransformerwithitspowerupto30kWcorrectsthemagnetic-shift,andachievesgoodresults.  Keywords:Converter Maintransformer Magnetic-shift Autom

4、aticcorrection1 引言  变换器主变偏磁是一个令人十分头痛的问题。偏磁会使主变和开关管的功耗增大,主变的机械噪声加剧(当开关频率或调制频率在听觉范围时),严重时还会损坏开关管。本文首先简述产生偏磁的原因,接着指出传统的消除偏磁方法的局限性,最后提出一种新的方法,并给出实验结果。2 偏磁的起因  概括地说,变压器的铁心偏磁是由于正、反两个方向的V-s面积不等所造成的。当变压器一次侧受到交变电压激励时,铁心内磁链满足的方程为                 (1)如图1所示,如果u是对称方波,当达

5、到稳定状态时,磁链和磁化电流都近似是对称锯齿波。正、负半周磁链的变化量分别为            (2)且有Δψ+=Δψ-。在磁化曲线上,磁密的摆动范围关于原点对称。这是我们所期望的理想工作状态。如果激励的幅度或宽度受到扰动,造成正、反两方向V-s面积不等,即Δψ+≠Δψ-,磁密的摆动范围就会产生漂移。其过程可用图1说明。在图1中,原已达到理想工作状态,从第3个周期开始,正向激励加宽,负向激励减窄,造成Δψ+>Δψ-,磁链的摆动范围沿着上值方向爬升。如果不考虑电阻影响,则Δψ+=E(d+)Ts,Δψ-=E

6、(d-)Ts经过一个开关周期,磁链的爬升量为Δψ+-Δψ-=2ETs图 1Fig.1  电阻压降ir的存在对新的平衡状态的建立起着重大作用。事实上,因为偏磁,绕组内建立起直流磁化电流Io,当达到Ior=2E时,就达到新的平衡状态,但这时磁密的摆动范围已不再关于原点对称。  由于磁化曲线是非线性的,当偏磁严重时,铁心必将进入单方向深度饱和,造成单向磁化电流剧增,通常在达到新的平衡状态之前,功率管可能已经损坏。  至于引起正、反两方向V-s面积不等的具体原因有:①功率管开关速度的差异;②功率管通态压降不同;③各

7、路信号传输延迟不同。  除此之外,如果电路设计不当或者安装工艺欠妥,PWM调制器的反馈信号上可能会叠加有开关频率的纹波,使调制器的输出信号受到宽窄相间的附加调制,从而导致偏磁。电路的设计者要尽可能把调制信号搞得“干净”些,以消除这种附加调制引起的偏磁。3 抑制偏磁的方法及分析  综上所述,由于器件特性的差异,在双极性变换器(如推挽、全桥、半桥)中,偏磁或多或少总是存在的,并且随着负载的变化以及温升等外部因素的改变,磁链的摆动范围还会有缓慢的漂移。  对于频率较低,功率较小的变换器,由于变压器绕组的阻值较高,

8、自平衡能力较强,可以采用增加铁心截面,或使铁心保留一定气隙,并适当加大功率器件的容量,使偏磁的危害得到抑制或缓解。然而对于大功率高频变换器,以上一些措施不但经济上不合算,而且很难奏效。  大功率变换器多采用全桥电路。全桥电路抑制偏磁的传统方法是在主变压器一次回路中串入电容器,如图2所示。电容能自动消除正、反两个方向V-s面积的差异。举例说,若VT1、VT4的通态压降比VT2、VT3的通态压降小,造成VT1、VT4

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