• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    牽引電力電子變壓器次諧振現(xiàn)象機(jī)理及抑制策略

    2021-07-30 03:01:12劉華東張志學(xué)黃子昊
    鐵道學(xué)報(bào) 2021年6期
    關(guān)鍵詞:差頻整流器級(jí)聯(lián)

    劉華東,張志學(xué),陳 濤,黃子昊

    (1.西南交通大學(xué) 電氣工程學(xué)院,四川 成都 611756;2.中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司,湖南 株洲 412001)

    為了減小高速列車牽引主變壓器的重量和體積,提高牽引系統(tǒng)的傳輸效率和靈活性,多種采用高頻變壓器HFT(High Frequency Transformer)的拓?fù)浔粚W(xué)者提出[1-5]。這類拓?fù)涞乃悸肥前褑蜗喙ゎl高壓交流電經(jīng)過(guò)電力電子變換器變?yōu)橹懈哳l交流電,經(jīng)過(guò)高頻變壓器進(jìn)行隔離和降壓之后再與牽引逆變器相連。這種采用多電平整流器和高頻隔離的新型變換器拓?fù)?,被稱為電力電子變壓器(Power Electronic Transformer,PET)[6-7],用于軌道交通牽引系統(tǒng)的電力電子變壓器(Power Electronic Transformer for Traction,PETT)[8-11]。為了提高效率,PETT多采用級(jí)聯(lián)整流器和LLC諧振變換器結(jié)合的拓?fù)鋄12]。

    由于PETT采用單相整流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),直流側(cè)電壓中將包含二倍頻諧波電壓[13-14];在網(wǎng)側(cè)級(jí)聯(lián)整流器中,由于死區(qū)時(shí)間和直流側(cè)電壓二次脈動(dòng)等原因,電流中將會(huì)產(chǎn)生大量的低次諧波,如3、5、7次等諧波,耦合至直流電壓中,將產(chǎn)生大量偶次諧波,如4、6次等諧波電壓[15-16]。同時(shí),直流側(cè)電壓中還包含大量網(wǎng)側(cè)級(jí)聯(lián)整流器開(kāi)關(guān)頻率特征次諧波和LLC諧振變換器開(kāi)關(guān)頻率特征次諧波[17]。直流電壓這種諧波特性將在網(wǎng)側(cè)整流器和LLC諧振變換器中交叉耦合,直流側(cè)電壓中的低次諧波(如100,200 Hz等)和級(jí)聯(lián)整流器開(kāi)關(guān)頻率特征次諧波都可能在LLC諧振變換器中發(fā)生次諧振現(xiàn)象,將直流側(cè)電壓中的低頻諧波分量放大,嚴(yán)重影響LLC諧振變換器軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)范圍,增加諧振變換器的電路損耗。目前尚無(wú)文獻(xiàn)揭示這種現(xiàn)象的原理,也無(wú)文章針對(duì)此現(xiàn)象提出相應(yīng)的系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法和控制策略。

    本文揭示直流側(cè)二倍頻等低次諧波電壓在LLC諧振變換器中產(chǎn)生次諧振的機(jī)理,分析次諧振引起ZVS范圍減小和電路損耗增加的原因,定量計(jì)算諧波電壓放大系數(shù)與網(wǎng)側(cè)功率、直流電容值、直流電壓諧波次數(shù)和網(wǎng)側(cè)諧波電流次數(shù)的關(guān)系。給出網(wǎng)側(cè)開(kāi)關(guān)頻率、直流電容等系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化選取方法和低次諧波的抑制策略。試驗(yàn)驗(yàn)證了本文所推導(dǎo)數(shù)學(xué)模型和定量分析的正確性,所提方法和策略的有效性。

    1 PETT拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    PETT主電路拓?fù)淙鐖D1所示,分為高壓級(jí)聯(lián)整流器、LLC諧振變換器、逆變器負(fù)載。

    (1) 高壓級(jí)聯(lián)整流器

    高壓級(jí)聯(lián)整流器由多個(gè)H橋單元串聯(lián)而成,通過(guò)電感Ls接入25kV高壓牽引網(wǎng)上。每一個(gè)H橋單元分別經(jīng)過(guò)整流輸出多個(gè)不同電位的分布式直流電壓。級(jí)聯(lián)整流器的主要功能是保持電網(wǎng)側(cè)單位功率因數(shù),輸入電流為正弦波,維持分布式直流電壓穩(wěn)定和平衡。一般情況下,為了提高裝置效率,單個(gè)H橋單元開(kāi)關(guān)頻率一般選為幾百赫茲。

    (2) LLC諧振變換器

    LLC諧振變換器將高壓級(jí)聯(lián)整流器輸出的多個(gè)不同電位的直流電壓逆變?yōu)楦哳l方波,再經(jīng)過(guò)高頻隔離變壓器HFT耦合至副邊,再整流為低壓直流輸出,完成電壓轉(zhuǎn)換和高低電位隔離。原次邊變換器均采用H橋方式,能量可以根據(jù)牽引和制動(dòng)工況實(shí)現(xiàn)雙向流動(dòng)。

    為了提高牽引系統(tǒng)效率,LLC諧振變換器原邊利用諧振元件實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍內(nèi)的ZVS和小電流關(guān)斷;次邊實(shí)現(xiàn)零電流關(guān)斷(Zero Current Switch,ZCS)。為了減小高頻變壓器體積和重量,電路諧振頻率一般選為2 kHz以上。如果開(kāi)關(guān)器件允許,一般認(rèn)為諧振頻率越高越好。

    由圖1可知,級(jí)聯(lián)整流器中間直流側(cè)電容均連接單相H橋整流器和LLC諧振變換器,中間直流側(cè)電壓將含有2倍頻等低次諧波電壓,同時(shí),還包含整流器和諧振變換器的開(kāi)關(guān)特征次諧波。

    2 LLC諧振變換器次諧振現(xiàn)象

    2.1 次諧振機(jī)理

    LLC諧振變換器的拓?fù)淙鐖D2所示,本文以能量正向流動(dòng)為例進(jìn)行描述。Udc為圖1中級(jí)聯(lián)整流器某個(gè)H橋的輸出直流電壓,Lr、Lm分別為高頻變壓器Tr的漏感和勵(lì)磁電感,Cr為諧振電容,ir為諧振電流,Uo為輸出直流電壓。

    圖2 LLC諧振變換器示意圖

    由上述可知,直流電壓Udc中包含不同頻率的諧波電壓,可以表示為

    (1)

    式中:Udc0為直流分量;Udck為k次諧波電壓幅值;ω為工頻電壓角頻率;ψk為k次諧波電壓初始相位。

    根據(jù)LLC諧振變換器的原理,輸入電壓Udc經(jīng)過(guò)Q1、Q2、Q3、Q4逆變成50%占空比的方波電壓輸出,開(kāi)關(guān)頻率為fs。這可以等效為一個(gè)頻率為fs、幅值為1的正負(fù)方波信號(hào)S(ωst)對(duì)Udc進(jìn)行采樣,從而得到Uab。

    Uab=S(ωst)×Udc

    (2)

    其中

    (3)

    對(duì)周期函數(shù)式(3)進(jìn)行傅里葉分解,可得

    (4)

    將式(1)、式(4)代入式(2),可得

    k=1,2,…,N;n=1,3,5,…,M

    (5)

    由于n≥3時(shí),電壓幅值很小,且LC諧振回路在n≥3頻率段的阻抗非常大,所以不考慮n≥3時(shí)電壓所產(chǎn)生的電流,只考慮n=1時(shí)的情況,則有

    (6)

    進(jìn)一步對(duì)式(6)計(jì)算,可得

    (7)

    如果對(duì)式(7)進(jìn)一步做三角運(yùn)算可知,諧振電路的輸入電壓激勵(lì)Uab不僅含有ωs分量,還含有(ωs±kω)分量(又稱為“差頻”分量)。當(dāng)k值較小時(shí),這些頻率分量的阻抗非常接近,在LC諧振時(shí),阻抗都接近為0,特別是差頻分量(ωs±2ω)(由直流電壓中的2次分量產(chǎn)生),含量豐富且頻率接近諧振。所以,LLC諧振變換器電流中將含有大量由低次諧波電壓產(chǎn)生的諧波分量,類似于電機(jī)控制時(shí)的“拍頻”現(xiàn)象[18]。這些分量電流的疊加會(huì)使諧振電流異常波動(dòng),影響LLC諧振變換器ZVS實(shí)現(xiàn)的范圍,并產(chǎn)生額外的損耗。

    2.2 次諧振現(xiàn)象對(duì)ZVS范圍影響分析

    由上述可知,LLC諧振變換器電流中含有多頻率段的諧波分量,這些分量諧波電流的疊加會(huì)使諧振電流異常波動(dòng)。在諧振電流波動(dòng)至幅值較大時(shí)(見(jiàn)圖3紅框內(nèi)區(qū)域),方波電壓將會(huì)產(chǎn)生震蕩,導(dǎo)致當(dāng)IGBT開(kāi)通時(shí),就不再是ZVS,增加開(kāi)關(guān)損耗,降低IGBT器件的安全性。下面分析諧振電流波動(dòng)大時(shí),導(dǎo)致ZVS失敗的原因。

    圖3 次諧振現(xiàn)象波形

    如圖4所示,LLC諧振變換器的關(guān)斷電流為Iturn-off,開(kāi)關(guān)器件(圖2中Q1~Q4)死區(qū)時(shí)間為Td,結(jié)電容(圖2中C1~C4)放電時(shí)間為Tc,二極管(圖2中D1~D4)續(xù)流時(shí)間為ΔTφ。

    圖4 ZVS范圍影響

    由文獻(xiàn)[12]可知,要完成原邊ZVS過(guò)程,死區(qū)時(shí)間Td應(yīng)該滿足

    Tc≤Td≤Tc+ΔTφ

    (8)

    當(dāng)Td>Tc+ΔTφ,即續(xù)流時(shí)間小于死區(qū)時(shí)間時(shí),方波電壓將產(chǎn)生震蕩,也不滿足ZVS。如圖4所示,在t1時(shí)刻,Q1、Q4關(guān)斷,關(guān)斷電流為Iturn-off,關(guān)斷后,結(jié)電容C2和C3放電,C1和C4充電。C2、C3放電完成后,二極管D2和D3開(kāi)始續(xù)流,Q2和Q3兩端電壓為零,為零電壓開(kāi)通準(zhǔn)備了條件,當(dāng)Q2、Q3的驅(qū)動(dòng)脈沖在D2、D3續(xù)流時(shí)間段內(nèi)有效,則Q2、Q3完成零電壓開(kāi)通。如果在電流到零時(shí),死區(qū)過(guò)程仍未結(jié)束,Q2、Q3仍然沒(méi)有驅(qū)動(dòng)脈沖,則C1、C2、C3、C4之間開(kāi)始充放電,Q2、Q3兩端電壓不再為零,甚至隨著結(jié)電容的充放電出現(xiàn)震蕩。當(dāng)Q2和Q3的驅(qū)動(dòng)脈沖達(dá)到時(shí),就不再是零電壓開(kāi)通。

    由文獻(xiàn)[19]進(jìn)一步推導(dǎo)出二極管續(xù)流時(shí)間ΔTφ的簡(jiǎn)化計(jì)算式為

    (9)

    式中:Ipeak為電流幅值;ωr為電路角頻率;Iturn-off為L(zhǎng)LC諧振變換器關(guān)斷電流。由文獻(xiàn)[14]可知,當(dāng)LLC諧振變換器的電路參數(shù)、輸入電壓和開(kāi)關(guān)頻率確定后,ωr和Iturn-off保持不變。因此,ΔTφ與Ipeak成反比,當(dāng)電流幅值越大時(shí),二極管續(xù)流時(shí)間越短,也就是說(shuō)ZVS越容易失敗。

    因此,在諧振電流波動(dòng)時(shí),為了保證實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍的ZVS,一般情況下,就需要提高關(guān)斷電流或減小死區(qū)時(shí)間。這樣將會(huì)增加IGBT關(guān)斷損耗,增加安全風(fēng)險(xiǎn)。

    2.3 次諧振現(xiàn)象對(duì)電路損耗影響分析

    如果在LLC諧振變換器電流波動(dòng)時(shí),仍能保持全負(fù)載范圍的ZVS和ZCS,則LLC諧振變換器的開(kāi)關(guān)損耗保持不變,通態(tài)損耗由于諧波分量的增加而增大。下面將定量分析LLC諧振變換器通態(tài)損耗與諧波分量的關(guān)系。

    IGBT在開(kāi)通時(shí),可等效成一個(gè)電阻Rj。電路中電能損耗計(jì)算使用的電流為均方根電流值[20]。當(dāng)電流中含有諧波時(shí),電流的波形會(huì)發(fā)生畸變。根據(jù)定義,畸變波形下諧振電流的均方根值為

    (10)

    式中:I1為L(zhǎng)LC諧振變換器的基頻ωs電流;I2,I3,…,Ih為其他頻率段的諧波電流。

    在計(jì)算時(shí)段T內(nèi),基頻電流在IGBT等效電阻Rj上產(chǎn)生的通態(tài)損耗PLoss-1為

    (11)

    假設(shè)在k次諧波下IGBT等效電阻仍為Rj,則k次諧波電流在IGBT上產(chǎn)生的通態(tài)損耗PLoss_k為

    (12)

    所以,IGBT的通態(tài)諧波總損耗為

    (13)

    從以上分析可以看出,由于LLC諧振變換器中其他頻次的諧波分量增加,會(huì)使諧振電流的有效值增加,從而引起附加的通態(tài)損耗,降低LLC諧振變換器的效率。為了對(duì)次諧振現(xiàn)象引起的電路附加損耗進(jìn)行定量分析,假設(shè)電流諧波總含量THDr為

    (14)

    由于

    (15)

    所以

    (16)

    從式(16)可以看出,由次諧振產(chǎn)生的額外通態(tài)損耗等于諧振電流的總諧波含量的平方,即如果次諧振現(xiàn)象產(chǎn)生30%的總諧波,則LLC諧振變換器通態(tài)損耗增加9%。

    3 諧波電壓放大定量分析

    3.1 低次諧波電壓數(shù)學(xué)模型

    單相系統(tǒng)中,直流電壓中存在二次電壓脈動(dòng),究其原因是由于交流側(cè)功率和直流側(cè)功率不平衡造成的。通常情況下,都是以瞬時(shí)功率平衡的思路,來(lái)分析直流側(cè)電壓存在二次電壓脈動(dòng)和其他低次偶數(shù)諧波電壓的原因。單相PWM整流器等效電路如圖5所示。

    圖5 單相PWM整流器等效電路

    如圖5所示,假設(shè)網(wǎng)側(cè)電壓為理想電壓,瞬時(shí)值為us,基波有效值為UN,電流瞬時(shí)值為is,基波有效值為I1N,k次諧波有效值為IkN,ω為工頻角頻率,直流側(cè)電壓為Udc,Udc中直流分量為Udc0,二倍頻電壓幅值為Udc2,負(fù)載為RL1,直流側(cè)支撐電容為C1,忽略其他高次諧波及連接電感上的壓降,只考慮電流中的奇次諧波,結(jié)合文獻(xiàn)[15-16],可以得到二倍頻電壓幅值Udc2為

    (17)

    由式(17)可知,二倍頻電壓幅值與輸入功率成正比,與電容值近似成反比。由文獻(xiàn)[16-19]可知,當(dāng)PWM整流器網(wǎng)側(cè)電流中含有3、5、7次等諧波時(shí),PWM整流器直流側(cè)含有4、6、8次電壓脈動(dòng)Udc4、Udc6、Udc8。定量推導(dǎo)過(guò)程與2次電壓類似,可近似表示為

    (18)

    (19)

    (20)

    實(shí)際上,由于網(wǎng)側(cè)整流器和LLC諧振變換器的開(kāi)關(guān)作用,在直流電壓中,還存在一定的2fc(fc為網(wǎng)側(cè)整流器開(kāi)關(guān)頻率)和2fs(fs為L(zhǎng)LC諧振變換器開(kāi)關(guān)頻率)的高次諧波。一般情況下,如果fc與fs相差很大時(shí),2fc諧波也可能會(huì)在LLC諧振變換器中產(chǎn)生次諧振現(xiàn)象。由于其定量推導(dǎo)非常復(fù)雜,本文不做詳細(xì)推導(dǎo)。

    3.2 諧波電壓放大系數(shù)定量分析

    仍以直流電壓中的2倍頻分量為例進(jìn)行計(jì)算,如圖2所示,假設(shè)LLC諧振變換器電路增益為M,高頻變壓器變比為N,開(kāi)關(guān)次特征諧波電壓幅值為Udcn,初始相位角為σn,則輸出電壓Uo可表示為

    (21)

    輸出電容Co的電流ic為

    (22)

    由式(22)計(jì)算可得

    (23)

    負(fù)載電流可以表示為

    (24)

    由于電容的高頻吸收作用,負(fù)載電流中的高頻電流可忽略,那么有

    (25)

    由于

    iD=ic+iL

    (26)

    將式(23)和式(25)代入式(26)可得

    (27)

    由于LLC諧振變換器次邊二極管整流導(dǎo)通和關(guān)斷的時(shí)序與原邊IGBT的時(shí)序完全一致,因此,在i2經(jīng)過(guò)二極管整流后,同樣等效于一個(gè)頻率為fs、幅值為1的正負(fù)方波信號(hào)對(duì)iD進(jìn)行采樣,從而得到i2。

    同上可得

    i2=s(ωst)×iD

    (28)

    將式(4)代入式(28)可得

    (29)

    如果只考慮n=1時(shí)的情況,則有

    (30)

    進(jìn)一步做三角運(yùn)算可知,i2中主要含有3種頻率分量,分別為ωs、(ωs-2ω)、(ωs+2ω)。這3種頻率分量的電流瞬時(shí)值表達(dá)式為

    (31)

    sin[(ωs-2ω)t+α1]

    (32)

    sin[(ωs+2ω)t+α2]

    (33)

    由圖2可知

    (34)

    其中

    n=1,3,5,…,N

    (35)

    由式(35)可知,勵(lì)磁電流im中也含有差頻分量。但由于勵(lì)磁回路阻抗較大,通過(guò)計(jì)算得到im中含有的ωs、(ωs±2ω)差頻分量遠(yuǎn)小于i2中的差頻分量。所以,在原邊諧振電流的差頻分量主要由式(32)和式(33)決定。2、4、6次諧波電壓也有類似的結(jié)果。

    4 LLC次諧振抑制方法

    4.1 系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化選取

    (36)

    (37)

    同理,對(duì)式(17)進(jìn)行近似計(jì)算,可得

    (38)

    將式(38)代入式(36)和式(37)可得

    (39)

    (40)

    由式(39)和式(40)可知,當(dāng)額定功率等系統(tǒng)參數(shù)確定后,差頻電流的幅值主要是由LLC諧振變換器的輸出電容和PWM整流器直流電容的比值決定,而且近似成正比例關(guān)系。與中間直流電壓Udc成反比關(guān)系。2、4、6次諧波電壓產(chǎn)生的差頻電流也有類似的結(jié)果。

    4.2 直流側(cè)電壓偶次脈動(dòng)抑制

    直流側(cè)電壓中除了存在2次脈動(dòng)外,還會(huì)因?yàn)殡娋W(wǎng)側(cè)電流的3、5、7等低次諧波,使得直流電壓中存在4、6、8等偶次電壓脈動(dòng)。一般來(lái)說(shuō),2次電壓脈動(dòng)在不加額外電路的情況下,很難消除,但如果加入輔助電路,又與PETT輕量化的目標(biāo)相違背[10-14]。因此,本文的目標(biāo)是允許2次脈動(dòng)的存在,通過(guò)一定的控制策略來(lái)抑制電網(wǎng)側(cè)低次諧波,盡量消除直流電壓中4、6、8等偶次電壓脈動(dòng),從而消除偶次電壓諧波引起的次諧振現(xiàn)象。本文抑制電網(wǎng)側(cè)低次諧波的思路是在級(jí)聯(lián)整流器控制器中加入可以抑制對(duì)應(yīng)次數(shù)的諧波控制器。圖1中級(jí)聯(lián)整流器可等效為圖5中的單相H橋整流器,諧波控制器通過(guò)提取總電流is中的某次諧波分量,再通過(guò)PI調(diào)節(jié)器控制該次諧波分量為零。諧波控制器與重復(fù)控制有類似的頻率特性,即可以在特定的頻率處產(chǎn)生無(wú)窮大的增益,從而可以對(duì)這些頻率處的諧波電流實(shí)現(xiàn)無(wú)靜差跟蹤或者對(duì)這些頻率處的擾動(dòng)產(chǎn)生全抑制作用。

    圖6 諧波控制器原理

    5 試驗(yàn)驗(yàn)證

    5.1 樣機(jī)概況

    為了驗(yàn)證文中PETT的功能,制造出一套25 kV/1 800 kV·A的PETT樣機(jī)。PETT電網(wǎng)側(cè)采用級(jí)聯(lián)整流器,DC/DC變換器采用LLC諧振變換器,直流側(cè)輸出電壓1 800 V給牽引逆變器供電。全功率樣機(jī)參數(shù)見(jiàn)表1,樣機(jī)如圖7所示。

    表1 全功率樣機(jī)參數(shù)

    圖7 樣機(jī)實(shí)物

    如圖7所示,樣機(jī)系統(tǒng)主要由充電電路、高壓模塊(高壓級(jí)聯(lián)整流器)、高頻變壓器、低壓模塊和控制器組成。其中,高頻變壓器的主要作用為隔離高低電位,原邊為高壓模塊,副邊為低壓模塊。

    5.2 參數(shù)優(yōu)化選取試驗(yàn)驗(yàn)證

    根據(jù)4.1節(jié)參數(shù)優(yōu)化選取的計(jì)算和推導(dǎo),改變C0/C1的比值和中間直流電壓Udc的大小,驗(yàn)證參數(shù)優(yōu)化選取的原則和經(jīng)驗(yàn)。

    圖8(a)中,Co為4 mF,C1為2 mF;圖8(b)中,Co為1 mF,C1為2 mF。因此,當(dāng)Co/C1的比值由2變至0.5時(shí),諧振電流的波動(dòng)明顯減小。

    圖8 諧振電流波形

    圖9(a)中,中間直流電壓為3 600 V,交流側(cè)輸入功率為200 kW。圖9(b)中,中間直流電壓降至1 800 V,保持輸入功率不變,則諧振電流波動(dòng)增大,同時(shí)直流電壓的波動(dòng)增大。

    圖9 不同直流電壓的諧波電流波形

    在實(shí)際設(shè)計(jì)過(guò)程中,在綜合考慮LLC諧振變換器軟開(kāi)關(guān)的范圍、功率器件的耐壓等級(jí)、裝置整體效率、系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度、二次電壓允許波動(dòng)范圍和裝置體積的基礎(chǔ)上,盡可能的提高直流側(cè)電壓,減小電容C0,適當(dāng)增大整流側(cè)電容C1,減小差頻分量。

    5.3 直流側(cè)電壓偶次脈動(dòng)抑制驗(yàn)證

    由于在輕載時(shí),網(wǎng)側(cè)低次電流諧波含量最大,直流側(cè)中偶次諧波含量(主要指4、6、8次諧波)也最大。本文在最惡劣的工況下測(cè)試低次諧波對(duì)直流電壓及諧振電流的影響。

    圖10為輕載時(shí)測(cè)試波形,網(wǎng)側(cè)電流小于10 A,中間直流電壓額定值2 200 V。圖10(a)為未采用諧波控制器時(shí)網(wǎng)側(cè)含有大量的低次諧波電流,直流側(cè)電壓含有100、200、300 Hz等偶次諧波。圖10(b)為采用諧波控制器后,網(wǎng)側(cè)電流中低次諧波被消除,直流側(cè)電壓僅僅含有100 Hz的2倍頻電壓。

    圖10 輕載時(shí)測(cè)試波形

    圖11為輕載時(shí)級(jí)聯(lián)整流器電壓、整流器電流、直流電壓和LLC諧振回路電流。由圖11可知,采用諧波控制器后,網(wǎng)側(cè)電流正弦度比未采用諧波控制器時(shí)的正弦度好,諧振電流的波動(dòng)也更小。

    圖11 諧振電流效果對(duì)比

    由此可見(jiàn),通過(guò)抑制電網(wǎng)側(cè)低次諧波,能夠降低直流側(cè)耦次諧波的含量。同時(shí),也能夠減弱LLC諧振變換器的次諧振現(xiàn)象,減小諧振電流的波動(dòng)。但此控制策略無(wú)法消除直流電壓中2次脈動(dòng)對(duì)LLC諧振變換器的影響。

    6 結(jié)論

    PETT直流側(cè)電壓中的低次諧波電壓引起LLC諧振變換器中產(chǎn)生次諧振現(xiàn)象。本文在分析次諧振產(chǎn)生機(jī)理后,得到以下結(jié)論:

    (1)LLC諧振變換器電流中會(huì)由于次諧振現(xiàn)象,產(chǎn)生大量的差頻諧波分量。這些分量電流的疊加將會(huì)使諧振電流異常波動(dòng),影響LLC諧振變換器ZVS實(shí)現(xiàn)的范圍。所以,在設(shè)計(jì)LLC諧振變換器關(guān)斷電流時(shí),為了保證全負(fù)載范圍內(nèi)的ZVS,需要考慮差頻諧波分量的影響。

    (2)差頻分量的存在,還會(huì)使開(kāi)關(guān)管產(chǎn)生額外的通態(tài)損耗。在分析LLC諧振變換器的散熱條件和效率時(shí),需將額外的通態(tài)損耗計(jì)算在內(nèi)。通態(tài)損耗增加的百分比為諧振電流總諧波含量的平方。

    (3)通過(guò)定量分析可知,減小LLC諧振變換器的差頻分量,可以通過(guò)提高直流側(cè)電壓、減小輸出電容和中間電容的比例、消除網(wǎng)側(cè)電流低次諧波等方法實(shí)現(xiàn)。但是,差頻分量的產(chǎn)生是由于直流電壓中含有2倍頻等偶次諧波電壓,由于PETT的單相拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在不設(shè)計(jì)2次濾波支路的情況下,2倍頻電壓始終存在。因此,LLC諧振變換器差頻分量只能抑制部分,無(wú)法徹底消除。

    猜你喜歡
    差頻整流器級(jí)聯(lián)
    淺海大孔徑水平陣列差頻匹配場(chǎng)定位研究
    三電平PWM整流器下的地鐵牽引供電系統(tǒng)探討
    基于FMCW雷達(dá)的差頻信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)*
    級(jí)聯(lián)LDPC碼的STBC-OFDM系統(tǒng)
    電子制作(2016年15期)2017-01-15 13:39:09
    基于級(jí)聯(lián)MUSIC的面陣中的二維DOA估計(jì)算法
    三相電壓型PWM 整流器研究
    連續(xù)波核磁共振信號(hào)的解析
    PWM整流器啟動(dòng)瞬時(shí)電流過(guò)沖抑制策略
    三相PWM整流器解耦與非解耦控制的對(duì)比
    LCL濾波器在6kV級(jí)聯(lián)STATCOM中的應(yīng)用
    久久人人精品亚洲av| 水蜜桃什么品种好| 国产又爽黄色视频| 老司机福利观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 成人三级黄色视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 嫩草影院精品99| 久久精品91蜜桃| 两个人看的免费小视频| 国产成人影院久久av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美乱色亚洲激情| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲自拍偷在线| 午夜激情av网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 99riav亚洲国产免费| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 高清在线国产一区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲久久久国产精品| 搡老岳熟女国产| 91精品国产国语对白视频| 午夜老司机福利片| 久久精品91无色码中文字幕| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日本五十路高清| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 丁香六月欧美| 最新在线观看一区二区三区| 麻豆av在线久日| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久久精品欧美日韩精品| 国产欧美日韩精品亚洲av| 热99国产精品久久久久久7| 日本黄色视频三级网站网址| 99re在线观看精品视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 可以在线观看毛片的网站| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品免费久久久久久久清纯| 国产在线观看jvid| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 搡老熟女国产l中国老女人| svipshipincom国产片| 国产亚洲欧美98| 成年人黄色毛片网站| 大型av网站在线播放| 久久精品影院6| 亚洲少妇的诱惑av| 老司机亚洲免费影院| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 一级片'在线观看视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 一夜夜www| 亚洲九九香蕉| 88av欧美| 国产精品影院久久| 国产精品亚洲一级av第二区| av福利片在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 免费高清在线观看日韩| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久国产精品影院| 亚洲在线自拍视频| 最新在线观看一区二区三区| av网站免费在线观看视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 中文欧美无线码| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 日本三级黄在线观看| bbb黄色大片| 久久久久久久久久久久大奶| 国产成人精品在线电影| 午夜免费观看网址| av中文乱码字幕在线| 久久香蕉精品热| 国产主播在线观看一区二区| 午夜精品国产一区二区电影| 搡老熟女国产l中国老女人| 9色porny在线观看| 午夜久久久在线观看| 免费不卡黄色视频| 欧美精品一区二区免费开放| 日本a在线网址| 极品教师在线免费播放| a级片在线免费高清观看视频| 国产三级在线视频| 亚洲少妇的诱惑av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲av成人一区二区三| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 十八禁人妻一区二区| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜福利,免费看| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 欧美在线黄色| 久久欧美精品欧美久久欧美| 女同久久另类99精品国产91| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美久久黑人一区二区| 精品日产1卡2卡| 老司机午夜十八禁免费视频| 99在线视频只有这里精品首页| 操出白浆在线播放| 1024视频免费在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 十八禁网站免费在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 美女大奶头视频| 12—13女人毛片做爰片一| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 香蕉久久夜色| 中文字幕高清在线视频| 久久久久久久久中文| 久久 成人 亚洲| 高清在线国产一区| 成人三级做爰电影| 精品久久蜜臀av无| 精品欧美一区二区三区在线| 日本wwww免费看| 久99久视频精品免费| 久久午夜亚洲精品久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美日韩乱码在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产午夜精品久久久久久| 精品乱码久久久久久99久播| 婷婷六月久久综合丁香| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 精品人妻在线不人妻| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久狼人影院| 一级a爱片免费观看的视频| 久久人人精品亚洲av| 天天影视国产精品| 神马国产精品三级电影在线观看 | 免费日韩欧美在线观看| 成年版毛片免费区| 丝袜美足系列| 超碰成人久久| 国产熟女xx| 无限看片的www在线观看| 午夜日韩欧美国产| 国产激情欧美一区二区| 人人澡人人妻人| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产亚洲欧美98| 一级作爱视频免费观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 99久久国产精品久久久| 91麻豆av在线| 免费不卡黄色视频| 性少妇av在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 高清毛片免费观看视频网站 | 99香蕉大伊视频| 亚洲人成电影免费在线| 久99久视频精品免费| 日韩有码中文字幕| 精品一区二区三区四区五区乱码| 免费不卡黄色视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 免费在线观看亚洲国产| 电影成人av| av网站免费在线观看视频| 亚洲人成电影观看| 两性夫妻黄色片| 天堂影院成人在线观看| 国产成人欧美在线观看| 操美女的视频在线观看| 精品日产1卡2卡| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产片内射在线| svipshipincom国产片| 亚洲情色 制服丝袜| 日韩大尺度精品在线看网址 | 脱女人内裤的视频| 99国产精品99久久久久| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久香蕉精品热| 午夜精品国产一区二区电影| 在线视频色国产色| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 黄色视频不卡| 中文字幕人妻丝袜制服| 日日干狠狠操夜夜爽| 大香蕉久久成人网| tocl精华| 国产区一区二久久| 久久伊人香网站| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 在线观看舔阴道视频| 黑人操中国人逼视频| 美国免费a级毛片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品综合久久久久久久免费 | av天堂久久9| 伦理电影免费视频| 黄色a级毛片大全视频| av电影中文网址| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品98久久久久久宅男小说| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲成人久久性| 搡老岳熟女国产| 欧美黑人精品巨大| 亚洲成人国产一区在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 大陆偷拍与自拍| 亚洲黑人精品在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 多毛熟女@视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 在线永久观看黄色视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 黄片播放在线免费| 亚洲人成电影观看| 亚洲黑人精品在线| 午夜福利在线观看吧| 国产精品成人在线| 视频区图区小说| www.熟女人妻精品国产| 搡老乐熟女国产| 久久青草综合色| 精品久久久精品久久久| 久热爱精品视频在线9| 超碰97精品在线观看| 乱人伦中国视频| 两个人免费观看高清视频| 一二三四社区在线视频社区8| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 一个人免费在线观看的高清视频| 久久九九热精品免费| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 成年版毛片免费区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲第一av免费看| 夜夜爽天天搞| 成人18禁在线播放| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 新久久久久国产一级毛片| 嫩草影院精品99| 后天国语完整版免费观看| 国产精品 欧美亚洲| 色婷婷久久久亚洲欧美| 在线视频色国产色| 91成年电影在线观看| 两性夫妻黄色片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 中文亚洲av片在线观看爽| 午夜a级毛片| а√天堂www在线а√下载| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 色播在线永久视频| 免费在线观看影片大全网站| 日韩欧美一区视频在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 最新在线观看一区二区三区| 精品国产国语对白av| 美女 人体艺术 gogo| 看免费av毛片| 国产一区二区三区视频了| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产激情久久老熟女| 女性被躁到高潮视频| 亚洲成人免费av在线播放| 国产精品日韩av在线免费观看 | 两性夫妻黄色片| 久久热在线av| 一级黄色大片毛片| 88av欧美| 午夜精品在线福利| 一级毛片女人18水好多| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 久99久视频精品免费| 午夜日韩欧美国产| 乱人伦中国视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲欧美激情综合另类| 男男h啪啪无遮挡| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 免费在线观看完整版高清| 真人一进一出gif抽搐免费| 免费观看精品视频网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲精品一二三| 国产色视频综合| 两个人看的免费小视频| 一区二区三区激情视频| 亚洲激情在线av| 在线观看午夜福利视频| 日本三级黄在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久久国产欧美日韩av| 叶爱在线成人免费视频播放| 日本vs欧美在线观看视频| 一级毛片高清免费大全| 黄色 视频免费看| 亚洲久久久国产精品| 国产av又大| 国产精品一区二区免费欧美| 久久国产精品影院| 国产欧美日韩一区二区三| 国产黄色免费在线视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美日韩黄片免| 长腿黑丝高跟| 亚洲人成伊人成综合网2020| 一级毛片高清免费大全| 男女午夜视频在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品一区二区精品视频观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| a在线观看视频网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲欧美激情综合另类| 国产乱人伦免费视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜免费激情av| 看免费av毛片| 久久人人精品亚洲av| 51午夜福利影视在线观看| 多毛熟女@视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 嫩草影院精品99| 欧美中文日本在线观看视频| 午夜激情av网站| 岛国视频午夜一区免费看| av福利片在线| 热99国产精品久久久久久7| 国产又爽黄色视频| 在线观看午夜福利视频| av国产精品久久久久影院| 嫩草影视91久久| 国产精品日韩av在线免费观看 | 免费在线观看黄色视频的| 精品一区二区三区av网在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美性长视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 成人手机av| 岛国在线观看网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产一区二区三区综合在线观看| 三级毛片av免费| 9热在线视频观看99| 久久中文看片网| 视频区图区小说| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲激情在线av| 桃色一区二区三区在线观看| av免费在线观看网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 在线观看免费日韩欧美大片| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品国产高清国产av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 99在线视频只有这里精品首页| 精品国产国语对白av| 国产av在哪里看| 欧美成人性av电影在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲 国产 在线| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 成人三级做爰电影| 脱女人内裤的视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品国产一区二区久久| 手机成人av网站| 亚洲,欧美精品.| 国产精品 国内视频| 免费av中文字幕在线| 超碰97精品在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲七黄色美女视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 在线视频色国产色| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品一区二区精品视频观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲国产精品999在线| 久久久久久大精品| svipshipincom国产片| 亚洲全国av大片| 免费观看人在逋| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 老司机靠b影院| 天堂√8在线中文| 桃红色精品国产亚洲av| 久久国产亚洲av麻豆专区| 啦啦啦免费观看视频1| 国产麻豆69| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 中文欧美无线码| 在线观看66精品国产| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| ponron亚洲| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 露出奶头的视频| 91精品国产国语对白视频| 99在线人妻在线中文字幕| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费av毛片视频| 精品日产1卡2卡| 99re在线观看精品视频| 精品久久蜜臀av无| 91成人精品电影| 国产亚洲欧美98| 国产男靠女视频免费网站| 精品熟女少妇八av免费久了| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产免费现黄频在线看| 高清在线国产一区| 99国产极品粉嫩在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 大陆偷拍与自拍| 国产激情欧美一区二区| 国产欧美日韩一区二区三| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 老司机在亚洲福利影院| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲 欧美一区二区三区| 成年人免费黄色播放视频| 午夜久久久在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 色哟哟哟哟哟哟| a在线观看视频网站| 黄色成人免费大全| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 黑人操中国人逼视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 大码成人一级视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| av超薄肉色丝袜交足视频| 精品国产国语对白av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美一级毛片孕妇| 乱人伦中国视频| 国产av又大| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 一进一出抽搐gif免费好疼 | 午夜福利影视在线免费观看| www.999成人在线观看| av天堂久久9| 精品国产美女av久久久久小说| 国产精品 欧美亚洲| 久热这里只有精品99| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产亚洲欧美98| 久久婷婷成人综合色麻豆| 1024视频免费在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲国产看品久久| 国产国语露脸激情在线看| 999精品在线视频| 国产精品久久视频播放| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 日本黄色日本黄色录像| 久久久久精品国产欧美久久久| 免费少妇av软件| 国产成人欧美在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 热99re8久久精品国产| 亚洲专区中文字幕在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一级毛片精品| 午夜福利,免费看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 波多野结衣av一区二区av| 无人区码免费观看不卡| 久久香蕉精品热| 正在播放国产对白刺激| 国产不卡一卡二| 十分钟在线观看高清视频www| www.自偷自拍.com| 欧美日韩一级在线毛片| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| av天堂久久9| 一区二区日韩欧美中文字幕| 多毛熟女@视频| 波多野结衣高清无吗| 日韩人妻精品一区2区三区| 激情在线观看视频在线高清| 日韩三级视频一区二区三区| av网站在线播放免费| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久9热在线精品视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久久久久久久中文| 国产欧美日韩精品亚洲av| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲片人在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 男女下面进入的视频免费午夜 | 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产高清videossex| 精品一区二区三卡| 一级片'在线观看视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品欧美一区二区三区在线| 在线观看免费视频网站a站| 伦理电影免费视频| 天堂动漫精品| 美女福利国产在线| 亚洲av电影在线进入| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 午夜激情av网站| 亚洲人成电影观看| 国产视频一区二区在线看| 波多野结衣一区麻豆| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 视频区图区小说| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 88av欧美| 久久久久久久久中文| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | netflix在线观看网站| 午夜福利在线免费观看网站| 午夜日韩欧美国产| 国产av精品麻豆| 无限看片的www在线观看| а√天堂www在线а√下载| 老司机亚洲免费影院| 久久99一区二区三区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲av熟女| 亚洲一区中文字幕在线| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 香蕉丝袜av| 一本综合久久免费| 欧美日韩乱码在线| 一本大道久久a久久精品| 男女之事视频高清在线观看| 国产乱人伦免费视频| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 麻豆av在线久日| 国产亚洲av高清不卡| 国产精品偷伦视频观看了| 999久久久精品免费观看国产| 69精品国产乱码久久久| 涩涩av久久男人的天堂| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 91九色精品人成在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 色老头精品视频在线观看| av网站免费在线观看视频| av免费在线观看网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 九色亚洲精品在线播放| 满18在线观看网站| 美女福利国产在线| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产激情欧美一区二区| av有码第一页| 一级毛片高清免费大全| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 成年女人毛片免费观看观看9| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 老司机靠b影院|