時間:2009-03-03 14:27:45來源:ronggang
圖2 (a)調(diào)節(jié)基準電壓
圖2(b)調(diào)節(jié)反饋電壓[/align]
常用的下垂法均流控制框圖如圖3所示。Vi為電流放大器輸出信號,與模塊輸出電流成比例Ki,Vf為電壓反饋信號,顯然V-=Kv×Vo+Ki×Io,當某模塊電流增加時,Vi上升,Ve下降,通過反饋使該模塊輸出電壓隨之下降,即外特性向下傾斜,接近其他模塊的外特性,從而其他模塊電流增大,實現(xiàn)近似均流。電壓誤差放大器E/A具有很大的直流增益Ko,假設(shè)Ko→∞時,Vo=Vref /Kv-IoKi /Kv=Vomax-IoKi /Kv,改變電壓環(huán)電流環(huán)的參數(shù)可以獲取期望的外特性。
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圖3 下垂法均流控制框圖[/align]
此外,在模塊輸出端與負載之間串聯(lián)一定的電阻值也是一種調(diào)節(jié)輸出電阻的下垂法。缺點為串聯(lián)電阻會消耗額外電能。較為經(jīng)濟的辦法是串聯(lián)熱敏電阻,其阻值隨在電阻上消耗的熱能變化而改變,同樣達到近似均流。
而且,電流不連續(xù)模式下的Buck、Boost、Buck-Boost變換器和串聯(lián)諧振變換器本身就固有一定的外特性下垂率,這類變換器可以直接并聯(lián)運行,實現(xiàn)自然均流。
下垂法的特點可歸納如下:模塊之間無互連通訊線;實為開環(huán)控制,小電流時均流效果差,隨著負載增加均流效果有所改善;對穩(wěn)壓源而言,希望外特性斜率越小越好,而下垂法則以降低電壓調(diào)整率為代價來獲取均流,該法可以應用在均流精度大于或等于10%的場合;對于不同額定功率的并聯(lián)模塊,難以實現(xiàn)均流。
3.2有源均流法
有源均流法是均流方法中的一大類別,其特征是采用互連通訊線連接所有的并聯(lián)模塊,用于提供共同的電流參考信號。一般并聯(lián)變換器采用電流型控制,即電流內(nèi)環(huán)和電壓外環(huán)雙環(huán)控制,以下把功率級和電流內(nèi)環(huán)作為變換器的基本單元。在基本單元外設(shè)計控制結(jié)構(gòu)和母線連接方式,形成各類有源均流法,如主從法、平均電流法、最大電流法等。
控制結(jié)構(gòu)指均流環(huán)與電壓環(huán)如何配置,圖4為有源均流法的三種控制結(jié)構(gòu):電壓環(huán)環(huán)外調(diào)整、環(huán)內(nèi)調(diào)整和雙環(huán)調(diào)整。環(huán)外調(diào)整中均流環(huán)從電壓環(huán)外部疊加(圖4a),均流母線帶寬低,對噪音不敏感,但由于受到低帶寬電壓環(huán)限制,均流控制反應比較緩慢;環(huán)內(nèi)調(diào)整中均流環(huán)從電壓環(huán)內(nèi)疊加(圖4b),均流環(huán)可以很好的和電流環(huán)結(jié)合起來,整個結(jié)構(gòu)簡單,均流信號從環(huán)內(nèi)注入,其帶寬不受電壓環(huán)的限制,反應速度快,均流母線的電壓從電壓調(diào)整放大器獲得,但容易引起噪聲;雙環(huán)調(diào)整中均流環(huán)和電壓環(huán)并行一起作用于基本單元(圖4c)。
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圖5 三種均流母線連接方式[/align]
3.2.1 最大電流法(民主均流法、自動均流法)
圖6所示為最大電流法控制框圖,對比圖4、圖5可見最大電流均流技術(shù)由環(huán)外調(diào)整和母線自主配置相結(jié)合而成,不改變模塊基本單元的內(nèi)部結(jié)構(gòu),只需在電壓環(huán)外面疊加一個均流環(huán),各模塊間接一條均流母線CSB。
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圖6 最大電流法[/align]
因為二極管單向性,只有電流最大的模塊才能與均流母線相連,該模塊即為主模塊。其余為從模塊,比較各自電流反饋與均流母線之間電壓的差異,通過誤差放大器輸出來補償基準電壓達到均流。
特點是:(1)這種均流方法一次只有一個單元參與調(diào)節(jié)工作,主模塊永遠存在且是隨機的,為實現(xiàn)冗余最常用的方法;(2)二極管總存在正向壓降,因此主模塊的均流會有誤差;(3)均流是一個從模塊電流上升并超過主模塊電流的過程,系統(tǒng)中主、從模塊的身份不斷交替,各模塊輸出電流存在低頻振蕩。
Unitrode IC公司開發(fā)的均流控制芯片UC3902、UC3907正是基于最大電流自動均流的思想,簡化了并聯(lián)電源系統(tǒng)的設(shè)計與調(diào)試,得到廣泛應用。文獻[2]指出,UC3902在滿載時均流誤差達到2%,在20%負載時誤差約15%。
3.2.2 平均電流法
環(huán)外調(diào)整結(jié)構(gòu)和母線平均配置相結(jié)合形成平均電流均流法。即將圖6中的二極管用一個電阻R代替。如果所有電阻R參數(shù)完全一致,均流母線的電壓反映了所有模塊電流的平均值。當Ua=Ucsb時表明已經(jīng)達到均流,如果電流分配不均,電阻R上出現(xiàn)電壓,該電壓通過誤差放大器輸出一個誤差電壓,從而修正基準電壓,以達到均流目的。
平均電流法是一項專利技術(shù),可以實現(xiàn)精確的均流。缺點是當均流母線短路或某個模塊不工作時母線電壓下降,將促使每個模塊電壓下調(diào),甚至達到下限,造成故障。解決辦法是自動地把故障模塊從均流母線上切除。
3.2.3 主從均流法
在并聯(lián)電源系統(tǒng)中,人為的指定一個模塊為主模塊,直接連接到均流母線,其余的為從模塊,從母線上獲取均流信號。圖7為采用電壓環(huán)內(nèi)調(diào)整結(jié)構(gòu)的主從均流法。主模塊工作于電壓源方式,從模塊的誤差電壓放大器接成跟隨器的形式,工作于電流源方式。因為系統(tǒng)在統(tǒng)一的誤差電壓下調(diào)整,模塊的輸出電流與誤差電壓成正比,所以不管負載電流如何變化,各模塊的電流總是相等。
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圖7 主從均流法[/align]
采用這種均流法,精度很高,控制結(jié)構(gòu)簡單,模塊間聯(lián)線復雜。缺點是一旦主模塊出現(xiàn)故障,整個系統(tǒng)將完全癱瘓,寬帶電壓回路容易產(chǎn)生噪聲干擾。使用中主、從模塊間的聯(lián)線應盡量短。
3.2.4 其他均流方法
基于三種控制結(jié)構(gòu)和三種母線連接方式,可以設(shè)計出其他均流方法。圖8為雙環(huán)調(diào)整和平均配置相結(jié)合的均流方法文獻。這種控制方式降低了電壓環(huán)和均流環(huán)相互之間的影響,設(shè)計靈活,是權(quán)衡環(huán)外調(diào)整和環(huán)內(nèi)調(diào)整優(yōu)缺點的折中方案。此外,熱應力自動均流法是按照每個模塊的溫度來實現(xiàn)均流,使溫度高的模塊減小輸出電流,溫度低的模塊增加電流。外部控制器法是外加一個均流控制器,比較各模塊的電流信號,并據(jù)此補償相應的反饋信號以均衡電流。該法需要附加控制器且聯(lián)線較多[1]。
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圖 8 雙環(huán)并行調(diào)整的均流方法[/align]
4 總結(jié)
由于大功率負載的需要和模塊化電源系統(tǒng)的發(fā)展,為了實現(xiàn)完全穩(wěn)定可靠的冗余電源系統(tǒng),模塊化電源的并聯(lián)技術(shù)則顯得尤為重要。而每個模塊的外特性不一致,分擔的負載電流也不均衡,承受電流多的模塊可靠性大為降低。因此,并聯(lián)運行系統(tǒng)必須引入有效的負載分配控制策略,保證各模塊間電應力和熱應力的均勻分配。這是實現(xiàn)高性能模塊化大功率電源系統(tǒng)的關(guān)鍵。
本文介紹均流技術(shù)的一般原理,全面詳細地討論了各種均流技術(shù)及其優(yōu)缺點。在不斷提高均流精度和動態(tài)響應速度的同時,均流控制技術(shù)將朝著增加并機數(shù)目及不同容量模塊并聯(lián)的方向發(fā)展。隨著控制系統(tǒng)的逐步數(shù)字化和微處理器的發(fā)展,應用如單片機或DSP完成電源系統(tǒng)的檢測、運算和控制,可以更好地采用復雜的控制策略,實現(xiàn)均流冗余、故障檢測、熱拔插維修和模塊的智能管理。
參考文獻
1 蔡宣三. 開關(guān)電源的均流技術(shù). 十一屆電源年會論文集;250-253
2 Mark Jordan, “UC3907 load share IC simplifies parallel power supply design”, Unitronde application note U-129,1993-1994
3 張占松. 開關(guān)電源的原理與設(shè)計 電子工業(yè)出版社 2001
4 Brian T. Irving and Milan M. Jovanovic, “Analysis, design, and performance evaluation of droop current-sharing method” APEC’2000, vol.1 pp. 235 -241
5 Chang-Shiarn Lin and Chern-Lin Chen,"Single-wire current-share parallelling of current-mode-controlled DC power supply" Trans.Industrial Electronics,Vol.47,No.4 pp.780-786.August 2000.
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