轨道交通电气化新技术
|
宽适应性驱动电源电路研究
刘春权1 , 马海超1 , 刘冰1 , 张海涛2 , 易荣2
1. 荣信汇科电气技术有限责任公司,辽宁 鞍山 114051;
2. 梦网荣信科技集团股份有限公司,辽宁 鞍山 114051
Research on wide adaptable drive power supply circuit
Liu Chunquan1 , Ma Haichao1 , Liu Bing1 , Zhang Haitao2 , Yi Rong2
1. Rongxin Huiko Electric Technology Co., Ltd, Anshan, Liaoning 114051;
2. Montnets RongXin Technology Group Co., Ltd, Anshan, Liaoning 114051
摘要 本文研究并设计了一种宽适应性的驱动电源电路。该电路由隔离式推挽电路和降压电路组成。可以将输入电压通过隔离式推挽电路变换为两路独立的隔离输出电压,两路隔离输出电压再分别经过降压电路变换为驱动系统所需的正负电压值。该驱动电源电路具有输入电压范围宽、输出电压稳定、两组输出相互独立、峰值功率大、隔离电压高等优点。经实际测试证明,该驱动电源电路具有较宽的适应性,可以应用到大部分驱动系统。
关键词 :
驱动电源 ,
电路 ,
宽适应性 ,
隔离电压
Abstract :This is to research and design a drive power circuit with wide adaptability. The circuit consists of isolated push-pull circuit and step-down circuit, which can convert the input voltage by the isolated push-pull circuit into two independent isolated output voltage, and these two independent isolated output voltage will be converted by step-down circuit into the positive and negative voltage value required by the drive system. This drive power circuit has the advantages of wide input voltage range, stable output voltage, two independent sets of output, high peak power and high isolation voltage. The actual test shows that the drive power circuit has a wide adaptability and can be applied to most drive systems.
Key words :
drive power
circuit
wide adaptability
isolation voltage
收稿日期: 2018-01-05
出版日期: 2018-08-31
基金资助: 国家重点研发计划资助项目(2016YFB0901003)
作者简介 : 刘春权(1982-),男,工程师,主要从事柔性直流输电系统的控制和仿真研究工作。
引用本文:
刘春权, 马海超, 刘冰, 张海涛, 易荣. 宽适应性驱动电源电路研究[J]. 电气技术, 2018, 19(8): 191-194.
Liu Chunquan, Ma Haichao, Liu Bing, Zhang Haitao, Yi Rong. Research on wide adaptable drive power supply circuit. Electrical Engineering, 2018, 19(8): 191-194.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2018/V19/I8/191
[1] 沈同桥, 林渭勋. 绝缘栅晶体管(IGBT)驱动电路的研究[J]. 电气自动化, 1993(5): 34-37.
[2] Gerhard Mitic, Guy Lefranc.Localization of electrical-insulation and partial-discharge failures of IGBT modules[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2002, 38(1): 175-180.
[3] 艾胜, 陈玉林, 王俊炎. 一种高压隔离IGBT驱动器电源设计[J]. 船电技术, 2013, 33(9): 1-4, 8.
[4] 黄先进, 蒋晓春, 叶斌, 等. 智能化IGBT驱动电路研究[J]. 电工技术学报, 2005, 20(4): 89-93.
[5] 许弟华. IGBT以及IPM驱动电源的拓扑研究[J]. 变频器世界, 2014(12): 54-56.
[6] 刘虹伶, 刘明宇. 一种脉冲变压器隔离的IGBT驱动电路的设计研究[J]. 电气技术, 2017, 18(3): 94-96.
[7] 唐勇, 汪波, 陈明, 等. 高温下的IGBT可靠性与在线评估[J]. 电工技术学报, 2014, 29(6): 17-23.
[8] 宁红英, 孙旭霞, 杨媛. 一种基于diC/dt反馈控制的大功率IGBT驱动保护方法[J]. 电工技术学报, 2015, 30(5): 33-41.
[9] 范伟, 曹超, 钟强, 等. 基于电压负反馈的IGBT双路驱动电源设计[J]. 大功率变流技术, 2013(2): 13-16.
[10] 王博. 新型多路输出高压隔离IGBT驱动电源[J]. 电源世界, 2015(10): 25-28.
[11] 谢舜蒙, 杨光, 欧阳柳, 等. 基于电磁隔离的1.7kV IGBT驱动器[J]. 大功率变流技术, 2015(2): 44-46, 61.
[12] 谢稳. 基于能源变换IGBT应用技术研究[J]. 科技风, 2017(19): 219.
[13] 张成, 胡亮灯. 中高压大功率IGBT驱动器有源箝位技术研究[J]. 电力电子技术, 2017, 51(7): 51-55.
[14] 党青, 冯静波, 邓卫华. MMC子模块中IGBT的过热失效机理研究[J]. 智能电网, 2017, 5(7): 711-716.
[1]
党丽敏, 董立锋, 张文忠. 开关设备辅助风机安装方式及控制电路设计方案 [J]. 电气技术, 2020, 21(4): 108-112.
[2]
孟庆海, 李帅, 焦政国. 一种基于动态电弧识别及关断技术的截流型保护电路 [J]. 电气技术, 2019, 20(7): 23-27.
[3]
胡仁松, 马洁, 白连平. 潮流发电机等效电路模型及最大功率跟踪的研究 [J]. 电气技术, 2019, 20(6): 34-36.
[4]
刘沅玲, 王金莉, 贾文超. 双环式降压LED驱动电源 [J]. 电气技术, 2018, 19(9): 55-59.
[5]
付永升, 黄海波, 胡文婷, 雷鸣. 一种基于倍压电路的七电平单相逆变器设计与仿真 [J]. 电气技术, 2018, 19(8): 6-10.
[6]
成江东, 高贞彦, 梁苑, 林桂辉, 赵勇. 220kV站主变停运致110kV母线停运后复电策略的研究与实现 [J]. 电气技术, 2018, 19(7): 93-96.
[7]
刘虹伶, 刘明宇. 一种脉冲变压器隔离的IGBT驱动电路的设计研究 [J]. 电气技术, 2017, 18(3): 94-96.
[8]
徐祥旺, 陈为. 基于分段等效电路法的Litz线绕组损耗求解 [J]. 电气技术, 2017, 18(3): 30-35.
[9]
夏守行, 毛小群. 一种新型无源软开关BUCK变换器的设计 [J]. 电气技术, 2017, 18(2): 97-101.
[10]
李丹, 张代润, 杨林. 基于软开关技术的单开关LED驱动电路研究 [J]. 电气技术, 2017, 18(12): 58-61.
[11]
邵燕秋,邵宜祥,简优宗,陈董秀,朱菲菲. 链式静止同步补偿器的设计与仿真研究 [J]. 电气技术, 2016, 17(8): 28-32.
[12]
申玮霓, 王玉生, 张利, 白连平. 光伏发电双管Buck-Boost电路两模制方法的仿真与实验研究 [J]. 电气技术, 2016, 17(7): 52-56.
[13]
李明昆, 宋丹妮. 基于小波分析和随机森林算法的变流器电路故障诊断研究 [J]. 电气技术, 2016, 17(6): 36-40.
[14]
陈志洲, 刘小河, 田雨聪. 基于STM32单片机测风系统的设计 [J]. 电气技术, 2016, 17(5): 31-35.
[15]
徐璐琪, 崔律, 岳克. 应用于MOA三次谐波提取的带通滤波器设计 [J]. 电气技术, 2016, 17(5): 23-25.