当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]  1 引言  目前国内外研究磁约束核聚变的Tokamak装置中,需要多种大功率二级加热方式对等离子体进行加热,而二级加热系统都需要高品质的高压脉冲直流电源为其供电。这些

  1 引言

  目前国内外研究磁约束核聚变的Tokamak装置中,需要多种大功率二级加热方式对等离子体进行加热,而二级加热系统都需要高品质的高压脉冲直流电源为其供电。这些加热设备要求高压电源具有快速的调节能力,并且在平顶段有很高的稳定度,在负载发生故障时能迅速切断高压电源。

  大功率四极管调制器是一种高压可控电子管,因此,为满足加热系统对高压电源的特殊要求,国外很多装置上都采用大功率四级管作为高压直流电源的最后一级调节输出。调制器作为高压电源的关键部件,对其进行合理的建模并制定合适的控制策略,直接关系到高压直流电源的输出品质。本文分析了中国环流器2A装置(HL-2A)中辅助加热设备上使用的TM-703FB型四极管调制器,根据其恒流特性曲线,有效的拟合并建立了四极管调制器的数学函数模型,通过对此模型的仿真提出了一种调制器的PI控制策略。

  2 TM-703FB型四极管调制器介绍

  调制器的四极分别为阴极、阳极、一栅和帘栅。其中帘栅一般作为抑制极,主要作用是减小一栅与阳极、阴极的耦合作用。图1为四极管结构示意图。

  阴极实际上就是四极管的灯丝,当灯丝被加热到足够温度时,阴极就可以发射足够量的电子,以保证管内电流流通。TM-703FB型四极管采用的是钍钨阴极灯丝,灯丝电压要求为交流10V,灯丝电流为300A。

  阳极的作用主要是建立必要的管内电场,接收阴极发射出来的电子,形成阳极电流使四极管导通,并传导电子轰击阳极产生的热量和其他辐射热量。

  一栅的主要作用是通过电压对阴极表面电场产生有效的均匀的控制作用。栅极电压改变时,阳极电流会随之变化。可以看出,四极管的输出是通过调节一栅电压,进而改变阳极电流来调节的。

  

 

  图1 四极管示意图

  3 四极管恒流曲线分析及建模

  3.1 恒流曲线分析

  图2是TM-703FB恒流曲线图(二栅电压固定为+1500V)。图中阳极电压VAK为四极管电流回路的电压降。可以看到,当四极管电流(也即四极管阳极电流)值恒定时,四极管的阳极电压和一栅电压在一栅电压为负值的区域内呈现近似的线性。具体到HL-2A装置的辅助加热设备的应用中,四极管的预计调节区间即处于恒流曲线中的线性区域。因此,可以针对这个线性区域,对四极管的一栅控制电压、阳极电流、阳极电压降间的关系进行。

  

 

  图2 TM-703FB型四极管恒流曲线图

  合适的曲线拟合,建立合理的输出函数。

  3.2 四极管输出函数的建模

  在图2的恒流曲线图中,每条曲线表示在特定阳极电流的条件下,一栅电压和阳极电压降的关系。对曲线做线性处理,得到一栅电压与阳极电压、电流的关系。数据整理如表1。

  表1 一栅电压、阳极电流和阳极电压降的关系

  

 

  调制器的调制能力体现在阳极电压降上,通过一栅电压控制阳极电压降。根据恒流曲线,在可以得到阳极电压降VAK对一栅电压Vgl的一次函数,在二栅电压固定+1500V情况下,得到的阳极电压降函数表达式:

  

 

  (1) A、 B和阳极电流IA相关,如表2:

  表2 IA与A、B参数关系

  

 

  

 

  式中IA为阳极电流,即四极管输出回路电流。由式(1)、(2)、(3)可以完整的建立阳极电压降与阳极电流IA、一栅电压Vgl耦合的四极管调制器的仿真函数模型。[!--empirenews.page--]

  4 Simulink仿真

  根据式(1)、(2)、(3)可以建立调制器函数的Matlab/Simulink仿真模型,如图3所示:

  

 

  图3 调制器仿真模型

  针对HL-2A装置中电子回旋加热管的负载特性,可将调制器负载等效为2500Ω的电阻性负载。在HL-2A装置中,调制器的前一级高压输入为晶闸管整流后滤波得到,因此,在调制器由空载到带载的切换过程中,调节速度较慢的晶闸管整流系统无法有效的补偿负载投切过程中造成的调制器前端高压平台的输入电压的波动。这种波动是对负载极其有害的。因此,使用调制器进行反馈调节是必须的。

  调制器反馈回路的仿真模型中,负载投切造成的电压波动由恒定数值叠加一个负半波的正弦信号模拟。叠加后作为调制器的高压输入。图4为调制器反馈调节仿真回路模型,其中Subsystem模块即为图2中调制器仿真模块封装图。Vin端为调制器的高压输入;Ia端为调制器模型中需要的负载电流参数,由调制器输出电压经负载函数得到;Vgl为一栅控制量输入端。

  

 

  图4 调制器反馈控制仿真回路

  闭环仿真采用PI反馈策略,验证比例积分反馈策略的有效性。另外,还将一栅控制值固定为10V,把调制器单纯作为高速开关进行一次开环仿真,得到对比波形。图5为开环、闭环仿真的对比波形图。

  

 

  

 

  图5 调制器开环仿真波形

  图5中,Vin表示高压平台提供给调制器的输入电压,仿真中已经人为叠加一个模拟的电压波动,幅值为5000V。Vout为调制器输出值,Control为调制器的一栅控制值。在开环系统中,调制器作为开关使用,一栅控制量固定为0V,负载被动的跟随高压平台电压波动。如果负载需要恒定值,则需要人为设定调制器一栅的给定值曲线。在HL-2A装置中,调制器负载系统比较复杂,这种人为摸索一栅给定值曲线的方式比较繁琐,也不太可靠。而从闭环反馈仿真波形可以看到,采用PI反馈的调制器系统,一栅控制量跟随高压平台输入的波动,在-160V到0V范围内变化,能有效的消除输入波动的影响,为负载提供高质量的直流电压电源。而且PI反馈适应性好,能有效的适合比较复杂的负载变化,更可以糅合模糊控制,对PI参数的给定进行模糊逻辑处理,更有效的应对多变的负载情况。

  5 结论

  本文对大功率四极管调制器的特性曲线进行了研究,并提出一种近似线性的思路,对调制器的恒流曲线作了插值拟合,提出大功率四极管在可调区间内的一种有效的数学模型。针对HL-2A装置中调制器的实际运行工况,使用这种数学模型研究了调制器输出的PI反馈控制策略,并进行了Matlab仿真。仿真结果证明这种调制器数学模型的有效性,并给在HL-2A装置中对调制器输出进行闭环反馈控制这一思路提供了有力的支持。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

随着电力技术的不断发展,大功率非晶态变压器因其独特的优势,如低损耗、高导磁率等,在众多领域得到了广泛应用。然而,磁偏饱和问题严重影响了大功率非晶态变压器的性能与稳定性,成为制约其进一步推广应用的关键因素。因此,深入研究并...

关键字: 大功率 变压器 非晶态

电源并联运行是电源产品模块化、大容量化的一个有效方法,是电源技术的发展方向之一,是实现组合大功率电源系统的关键。目前由于半导体功率器件、磁性材料等原因,单个开关电源模块的最大输出功率只有几千瓦,但实际应用中往往需用几百千...

关键字: 电源 大功率 直流稳压

常州 2025年5月19日 /美通社/ -- 2025年,中国新能源汽车预计保有量突破4280万辆,但充电基础设施的升级速度却受各种因素影响,升级滞后。数据显示[1],全国60%的充电场站仍依赖早期投入的直流一体桩,即...

关键字: 充电站 电场 充电设备 大功率

在工业自动化领域,大功率变频器广泛应用于电机调速、电力控制等关键环节,发挥着至关重要的作用。然而,随着功率的提升,变频器在运行过程中会产生大量热量。若这些热量不能及时散发出去,将导致变频器内部温度过高,进而影响其性能、可...

关键字: 大功率 变频器 导热绝缘片

在当今科技飞速发展的时代,大功率电源在众多领域发挥着关键作用,从工业制造到新能源汽车,从通信基站到数据中心,其应用范围极为广泛。大功率电源部研发部承担着研发高效、稳定、可靠的大功率电源的重任,而这离不开一系列专业设备与工...

关键字: 大功率 电源 设备

以下内容中,小编将对大功率晶体管的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对大功率晶体管的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 大功率 晶体管 大功率晶体管

在实际应用中,通过将多个DAB变换器并联的方式,可以满足大功率输出的要求。

关键字: DAB变换器 并联 大功率

现在用调制器一般都是正交调制器,可以完成两种调试,一种是QAM调制,一种是单边带调制。调制器中的主要元器件就是混频器,工作原理跟上面说的混频器一摸一样,作用是使两个信号相乘。

关键字: 混频器 调制器

摘要:本文提出一个用尺寸紧凑、高成本效益的DC/AC逆变器分析碳化硅功率模块内并联裸片之间的热失衡问题的解决方案,该分析方法是采用红外热像仪直接测量每颗裸片在连续工作时的温度,分析两个电驱逆变模块验证,该测温系统的验证方...

关键字: 电驱逆变器 碳化硅 电动汽车 大功率

选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率和半导体对于 DC/DC 开关电源控制器的效率至关重要。做出正确的选择并非易事,但即使做出了正确的选择,控制器也必须具有高效率且符合 EMC 要求才能上市。

关键字: 大功率 DC/DC EMC
关闭