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浔之漫智控技术(上海)有限公司
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2023-07-19 17:06:40
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开关电源常见的三种结构布局是降压(buck)、升压(boost)和降压–升压(buck-boost),这三种布局都不是相互隔离的。

介绍的主角是boost升压电路,the boost converter(或者叫step-up converter),是一种常见的开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。

下面主要从基本原理、boost电路参数设计、如何给Boost电路加保护电路三个方面来描述。

1Boost电路的基本原理分析

Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。

首先,你需要了解的基本知识:

电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;

电感阻碍电流变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流;

假定那个开关(三极管或者MOS管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。

下面要分充电和放电两个部分来说明这个电路。

1.充电过程

在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如上图,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。

2.放电过程

如上图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。

说起来升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。

2Boost电路参数的设计

对于Boost电路,电感电流连续模式与电感电流非连续模式有很大的不同,非连续模式输出电压与输入电压,电感,负载电阻,占空比还有开关频率都有关系。而连续模式输出电压的大小只取决于输入电压和占空比。

1.输出滤波电容的选择

在开关电源中,输出电容的作用是存储能量,维持一个恒定的电压。

Boost电路的电容选择主要是控制输出的纹波在指标规定的范围内。

对于Boost电路,电容的阻抗和输出电流决定了输出电压纹波的大小。

电容的阻抗由三部分组成,即等效串联电感(ESL),等效串联电阻(ESR)和电容值(C)。

在电感电流连续模式中,电容的大小取决于输出电流、开关频率和期望的输出纹波。在MOSFET开通时,输出滤波电容提供整个负载电流。

2.电感

在开关电源中,电感的作用是存储能量。

电感的作用是维持一个恒定的电流,或者说,是限制电感中电流的变化。

在Boost电路中,选择合适电感量通常用来限制流过它的纹波电流。

电感的纹波电流正比于输入电压和MOSFET开通时间,反比于电感量。电感量的大小决定了连续模式和非连续模式的工作点。

除了电感的感量外,选择电感还应注意它大直流或者峰值电流,和大的工作频率。

电感电流超过了其额定电流或者工作频率超过了其大工作频率,都会导致电感饱和及过热。

3.MOSFET

在小功率的DC/DC变化中,Power MOSFET是常用的功率开关。MOSFET的成本比较低,工作频率比较高。

设计中选取MOSFET主要考虑到它的导通损耗和开关损耗。

要求MOSFET要有足够低的导通电阻RDS(ON)和比较低的栅极电荷Qg。

3给Boost电路穿上保护衣

在前面部分,我们从充放电的角度了解了Boost电路以及 Boost电路参数的设计。

Boost电路作为一种非隔离的升压电路,其结构简单,容易设计,成本低廉,被广泛应用于各种不需要隔离的升压场合,特别是有源PFC电路中应用为广泛。

较于BUCK或其他的隔离电路,BOOST电路的保护似乎更麻烦。

对于一般的保护电路而言,当输入欠压,过压,输出过流,短路,过压,过温度的时候,我们会要求电路会自动关闭输出,或实现打嗝式的保护,以利于后面的负载或电路受到及时的保护,避免损坏;但对于BOOST电路而言,因升压电感,输出整流二极管是串联在输入与输出的回路中,即使是完全关闭MOSFET的驱动,输出也会有一个比输入电压低电感直流压降跟二极管正向导通压降的电压,这也就是说不能完全关闭输出,没有达到我们想要的保护效果。

下面有几种解决方案,可以用来给BOOST电路保护。


① 可以在输入端加MOS作关断保护。这个是一种很好的方法,但MOSFET的控制比较复杂,而且需要高电压大电流的MOSFET,这样会增大系统的成本,而且会降低可靠性。其结果是输入端的电压相对低些,而且加在输入端更方便实现软启动,减小对MOS的冲击。但是由于输出端电流更小,加在输出端MOS功耗更小一点。

② 对类似产品,日本有要求输出端必须有保险装置,通常是加可恢复保险丝。可恢复的保险丝说白了就是PTC,不适合大功率场合,而且会产生大量的损耗,把保险装置加在输出端比加在输入端损耗相对小些,而且这种方式成本更低,经济实惠。

③ 可以用在母线上串接继电器的方式,在关掉MOS的同时,同步切断继电器,使得主回路断开就可以切断电流回路,进一步保护二极管。继电器是一个常见的保护方法,但也有寿命短,且在开关动作时容易打火等缺点。

④ 如果不考虑成本和复杂性的话,完美的保护电路一定可以做的出来!但实际上,输出短路是个例,为这个“意外”花过多的成本非常不值得。

图注:第四种方案的电路设计图

1、Vin端的Fuse必须要有,防止MOS击穿造成安全隐患。

2、输出短路时,受大电流冲击的脆弱部件需要加强(图中的Rsense )。

3、BOOST输出电流通常远小于输入电流,更远远的小于短路时的大电流,因此使用PPTC(自恢复保险丝)是可行的。PPTC动作电流可取输出电流的2~3倍,正常时,PPTC损耗非常小。

4、Boost使能脚EN电压由输出取,一但短路后,EN=0V(电压降在PPTC上),IC立即停止工作,输出电压降低到约等于输入电压,可以减小短路保护后的功耗,同时也降低PPTC两端的电压,来降低PPTC的功耗。

5、当输出短路排除后,由于PPTC的存在,EN重新得电,IC启动,BOOST重新工作。

目前很少人关注这一块,即使是目前各大厂商推出的PFC电路,只要后级一短路,后果都可想而知。保护安全的方法是切断输入,目前的开关器件有三极管,MOSFET,IGBT,继电器,接触器等,不同的开关器件有不同的优缺点。

电柜安装主要分低压配电柜、高压配电柜两大类,根据性能的不同用于相关领域中,其中配电柜适用于发电厂、冶金、石油、化工、高层建筑等行业的配电系统,由于高低压配电柜、开关柜主要控制电,而电本身的安全要求非常严格,在配电装置过负荷或短路时,高低压配电柜、配电箱等应能承受大电流所产生的机械应力和高温的作用,即能满足动稳定和热稳定的要求。
高压柜:GB3906,DLT404,403,402,401
1.安装前对准备工作的检查  
在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电柜,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工  
1)、配电室  
配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右)  
2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导)  
设备到达现场:  
3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。  
2.安装  
2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。  
2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。  
2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。  
2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。  
2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。  
2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,**刺。  
2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求:  
2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。  
2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。  
2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。  
2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。  
2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。  
2.8   400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。  
2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求:  
2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。  
2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。  
2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。  
2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。  
2.10引进盘、柜内的控制电缆及其芯线应符合下列要求:  
2.10.1引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并应固定牢固,不使所接的端子板受到机械应力。  
2.10.2铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内;铠装钢带切断处的端部应扎紧;     
2.10.3用于晶体管保护、控制等逻辑回路的控制电缆,当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应予接地;如不采用屏蔽电缆时,则基备用芯线应有一根接地;  
2.10.4橡胶绝缘芯线应外套绝缘管保护;  
2.10.5盘、柜内的电缆芯线,应接垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接;备用芯应留有适当余度。  
2.11在绝缘导线可能遭到油类污蚀的地方,应采用耐油的绝缘导线,或采取防油措施。  
2.12配电装置的安全技术要求:  
2.12.1两路及以上电源供电时,各路电源主进与联络开关之间应装设联锁装置(受供电部门调度者除外)。  
2.12.210千伏室内成套设备的隔离开关和相应的断路器之间应装有联锁装置。  
2.12.3 配电装置的相色排列应符合列规定:  
(1)同一配电装置内各回路相色排列应尽量一致。  
(2)硬母线应涂色,其色别为:a   相**;b相绿色;c   相红色;零线黑色。  
(3)软母线应标明相别。  
(4)配电装置间隔内的导线应留有悬挂临时接地线的位置,此处不应涂相色漆。  
2.13端子板的安装应符合下列要求:  
2.13.1端子板应无损坏,固定牢靠,绝缘良好。  
2.13.2端子板应便于更换且接线方便。  
2.13.3回路电压超过400伏者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。  
3.检查  
3.1巡检  
3.1.1高低压配电室的通风、照明及安全防火装置是否正常。  
3.1.2配电盘门严密无损坏现象,配电盘内清洁,无尘土。  
3.1.3站内所有配电屏必须挂牌,以示警告。  
3.1.4信号装置回路的信号灯、电铃、事故电钟等应显示准确,工作可靠。  
3.1.5配电柜内电机的电压、电流是否正常(不超出额定值的5%)。  
3.1.6母线和各接点是否有过热现象,示温蜡片是否熔化,绝缘胶木有无烧坏现象。  
3.1.7开关柜中各电气元件在运行中有无异常气味和声响。  
3.1.8注油设备的油位是否正常,油色是否变深,有无渗漏油现象。  
3.1.9仪表、信号、指示灯等指示是否正确,继电保护压板位置是否正确。  
3.1.10继电器及直流设备运行是否良好。  
3.1.11接地和接零装置的连接线有无松脱和断线。  
3.1.12瓷瓶、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损裂纹及放电痕迹。  
3.1.13断路器和隔离开关的机械联锁是否灵活可靠,如采用电磁联锁装置,则需通电检查电磁锁动作是否灵活,开闭是否准确。  
3.2月检  
每月对电机、配电柜的各操作部分和电气部分做一次全面检查、磁力起动器动合闸试验、继电器的灵敏度试验。  
3.3年检  
每三年对电机、配电柜做一次继电试验,由供电人员检定。  
3.4检修及保养  
3.4.1检修及保养每月进行一次。  
3.4.1停电检修线路,必须先挂牌,后作业,以示警告。  
3.4.2电机、电缆、配电屏必须接地良好,接地电阻不应大于4欧。  
3.4.3电机测量直流阻抗,作交流耐压试验。电流互感器和电压互感器作耐压试验和变流比试验。  
3.4.5电缆作直流耐压泄漏试验;继电器检修,重新整定。  
3.4.6油开关作解体检查修理、调整、紧固;避雷器作耐压试验。


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