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LLC變換器的時(shí)域比較分析

芯長(zhǎng)征科技 ? 來(lái)源:PSD功率系統(tǒng)設(shè)計(jì) ? 2024-10-16 14:16 ? 次閱讀

以下文章來(lái)源于PSD功率系統(tǒng)設(shè)計(jì) ,作者Henri Huillet

向多電飛機(jī)(MEA)的成功過(guò)渡在很大程度上取決于高效可靠的DC-DC轉(zhuǎn)換器的開(kāi)發(fā)

作者:GAIA Converter首席執(zhí)行官Henri Huillet

滿足MEA應(yīng)用施加的嚴(yán)格EMI要求可能具有挑戰(zhàn)性。在這篇文章中,GAIA Converter的首席執(zhí)行官Henri Huillet研究了三相LLC DC-DC轉(zhuǎn)換器如何提供有效的解決方案。根據(jù)GAIA Converter和馬德里理工大學(xué)最近進(jìn)行的時(shí)域分析,本文比較了兩種LLC轉(zhuǎn)換器配置:?jiǎn)蜗嗪腿啵f(shuō)明后者如何提供額外的好處,使其成為MEA應(yīng)用的理想選擇。

“多電飛機(jī)”或MEA定義了用電動(dòng)替代品取代飛機(jī)中液壓驅(qū)動(dòng)的致動(dòng)器、泵和其他設(shè)備的持續(xù)趨勢(shì)。通過(guò)使用更高效、占地面積更小、更可靠的電動(dòng)設(shè)備,可以節(jié)省發(fā)動(dòng)機(jī)燃料并將排放降至最低,同時(shí)降低操作和維護(hù)成本。

為了實(shí)現(xiàn)這些結(jié)果,不同電壓軌之間的功率轉(zhuǎn)換級(jí)必須盡可能低損耗和輕量。典型的主飛機(jī)總線標(biāo)稱為270VDC,在隔離的情況下向下轉(zhuǎn)換為28VDC,然后再次轉(zhuǎn)換為其他負(fù)載電壓。在本文中,我們將研究?jī)煞N設(shè)計(jì)拓?fù)涞倪x擇,這兩種拓?fù)淇赡苡糜诠β兽D(zhuǎn)換的第一階段。

01傳統(tǒng)LLC轉(zhuǎn)換器:優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

在許多應(yīng)用中,“LLC”轉(zhuǎn)換器已成為一種流行的轉(zhuǎn)換拓?fù)洹_@些具有低動(dòng)態(tài)損耗的諧振型轉(zhuǎn)換器顯示出低EMI特征,并且通常可以僅使用具有由變壓器的漏電感形成的諧振電感器Lr的單個(gè)磁性元件。調(diào)節(jié)是通過(guò)改變開(kāi)關(guān)頻率來(lái)實(shí)現(xiàn)的,開(kāi)關(guān)的驅(qū)動(dòng)是50%占空比下的簡(jiǎn)單脈沖串。然而,控制是復(fù)雜的,并且經(jīng)常使用數(shù)字信號(hào)處理器,但是最終產(chǎn)品可以具有高性能和高功率密度。

和以往一樣,沒(méi)有一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在所有條件下都是完美的。MEA應(yīng)用要求將開(kāi)關(guān)頻率從最小負(fù)載到最大負(fù)載的變化限制在標(biāo)稱值的+/-15%,并在235VDC到285VDC的“正常”輸入電壓范圍內(nèi)。只有在低于220VDC和高達(dá)320VDC的異常輸入條件下,限值才會(huì)放寬。雖然可以為這些范圍設(shè)計(jì)“標(biāo)準(zhǔn)”LLC轉(zhuǎn)換器,但失去了一些好處,尤其是在磁性方面。這是因?yàn)閷?duì)于小的頻率變化,諧振電感器Lr需要具有與變壓器磁化電感Lm相似的電感。

因此,將Lr作為有意的漏電感集成到變壓器中變得不切實(shí)際且效率低下。因此,Lr必須是一個(gè)獨(dú)立的分立組件。此外,LLC拓?fù)渚哂邢鄬?duì)較高的輸入和輸出紋波電流,這增加了部件應(yīng)力并要求相對(duì)較大的電容器

02使用三相LLC轉(zhuǎn)換器的好處

對(duì)于簡(jiǎn)單的LLC轉(zhuǎn)換器,有一種很少使用的替代方案——三相版本。盡管三相LLC轉(zhuǎn)換器具有更高的元件數(shù)量,但它有望更高效、整體更小。因?yàn)楣璧目偯娣e更小,所以變壓器更小,輸入和輸出紋波電流大大減少,這意味著更小的電容器和更低的損耗。

03傳統(tǒng)與三相LLC轉(zhuǎn)換器

在三相LLC電路中,變壓器初級(jí)處于“Y”配置,以分離出三個(gè)磁化電感Lm A、B和C以及相應(yīng)的未耦合“諧振”電感器Lr A、B和C。三個(gè)輸出繞組處于三角形配置,以有效利用繞組,從而使繞組中的紋波電流比單相LLC低√3倍。變壓器的繞組復(fù)雜性高于單相LLC,但總體尺寸約小40%,損耗顯著降低65%。

尺寸的減小在一定程度上被需要三個(gè)諧振電感器而不是一個(gè)所抵消,盡管它們的總損耗大致相同。與單相LLC分別需要兩個(gè)和兩個(gè)相比,三相LLC需要六個(gè)初級(jí)開(kāi)關(guān)和六個(gè)次級(jí)同步整流器。然而,較低的總耗散分布在三相LLC中的多個(gè)器件上,這意味著總半導(dǎo)體占地面積可以更小,單個(gè)結(jié)溫更低,以增強(qiáng)可靠性。在任何情況下,拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)之間的開(kāi)關(guān)數(shù)量可能沒(méi)有那么不同,因?yàn)樵趩蜗郘LC中,由于較高的工作電流,設(shè)備通常需要并聯(lián)。

04LLC變換器的時(shí)域比較分析

關(guān)于三相LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的文獻(xiàn)很少,因此GAIA Converter與馬德里理工大學(xué)的研究人員一起著手生成一種方法,該方法將導(dǎo)出電壓增益曲線的方程。這些對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程至關(guān)重要,并表明所有條件下所需的預(yù)期頻率變化。LLC變換器分析被認(rèn)為是復(fù)雜的,通常采用的方法與其他拓?fù)漕愃疲谄渌負(fù)渲校u(píng)估動(dòng)力傳動(dòng)系的頻率或“s”域響應(yīng),指示響應(yīng)中的“極點(diǎn)”和“零點(diǎn)”,并繪制為“Bode”圖。為了簡(jiǎn)化分析,進(jìn)行了所謂的“一次諧波近似”(FHA),它忽略了變壓器電流的二次諧波和更高階諧波對(duì)輸出功率的貢獻(xiàn)。然而,這種方法并不能給出完全準(zhǔn)確的性能圖片,特別是當(dāng)預(yù)測(cè)高于和低于諧振的增益時(shí)。

相反,GAIA Converter和馬德里理工大學(xué)選擇了“時(shí)域分析”。這種方法很復(fù)雜,需要大量的計(jì)算,但卻是最準(zhǔn)確的。波形被劃分為離散的時(shí)間間隔,所施加的電路電壓的值被識(shí)別,電阻、電容和電感網(wǎng)絡(luò)的值被評(píng)估,其中包括可能的非線性效應(yīng),例如開(kāi)關(guān)的輸出電容。

串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器的電路可以表示為圖1,定義其時(shí)域特性的微分方程為方程1,求解了電感器電流,如方程2所示。常數(shù)c和c′是通過(guò)評(píng)估邊界條件得出的,邊界條件取決于特定的諧振拓?fù)浜凸ぷ鳁l件。

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圖1:LLC轉(zhuǎn)換器中的諧振電路

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對(duì)于三相LLC轉(zhuǎn)換器,針對(duì)方程組3中的五個(gè)條件和從方程組4中的邊界條件導(dǎo)出的十個(gè)常數(shù),確定了一組五個(gè)方程。

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根據(jù)這些方程,諧振回路的電壓增益可以隨著頻率的變化而評(píng)估。

研究人員將時(shí)域分析結(jié)果與FHA方法和Plecs電路模擬的結(jié)果進(jìn)行了比較。結(jié)果如圖2所示,顯示了Plecs和時(shí)域分析方法之間的完全一致性,F(xiàn)HA方法在共振以下最大偏差約5%,在共振以上最大偏差約3%。

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圖2:三相LLC諧振回路增益、時(shí)域、FHA和Plecs模擬的比較分析

05用于MEA的SWaP優(yōu)化LLC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)

作為一項(xiàng)練習(xí),研究團(tuán)隊(duì)比較了現(xiàn)有單相LLC設(shè)計(jì)的結(jié)果,該設(shè)計(jì)已經(jīng)針對(duì)尺寸、重量和功率(SWaP)進(jìn)行了優(yōu)化,并模擬了三相版本,兩者都提供了從235VDC到285VDC的1kW(最小600W)輸入和28VDC輸出。開(kāi)關(guān)頻率變化極限最大為+/-15%,最小效率為96%,允許轉(zhuǎn)換器高度為13mm。

單相LLC使用矩陣變壓器和單獨(dú)的諧振電感器,而三相LLC使用帶隙平面變壓器和三個(gè)單獨(dú)的諧振電感。這些都使用了TP5E材料,并使用低損耗繞組技術(shù)(如litz線和平面銅層)進(jìn)行了定制設(shè)計(jì),這些技術(shù)針對(duì)低趨膚和接近損耗進(jìn)行了優(yōu)化。對(duì)于這兩個(gè)轉(zhuǎn)換器,GaN HEMT單元被用作初級(jí)開(kāi)關(guān),硅MOSFET被用作次級(jí)開(kāi)關(guān)。

如表1所示,最顯著的結(jié)果是,當(dāng)使用三相LLC時(shí),損耗總體降低了15%,功率密度提高了20%。此外,對(duì)于相同的輸出電容,三相LLC實(shí)現(xiàn)了紋波電壓降低約100倍。

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表1:損耗和占地面積比較——單相和三相LLC轉(zhuǎn)換器

06結(jié)論

GAIA Converter和馬德里理工大學(xué)開(kāi)展的研究項(xiàng)目表明,對(duì)三相LLC變流器進(jìn)行時(shí)域分析可以提供準(zhǔn)確的結(jié)果。當(dāng)分析技術(shù)用于設(shè)計(jì)MEA應(yīng)用的真實(shí)世界的轉(zhuǎn)換器時(shí),與單相LLC方法相比,三相LLC拓?fù)湓谛屎凸β拭芏确矫鎸?shí)現(xiàn)了顯著而有價(jià)值的增益。

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原文標(biāo)題:多電飛機(jī)|三相LLC DC-DC轉(zhuǎn)換器——向“多電飛機(jī)”過(guò)渡的無(wú)名英雄

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