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      開關電源中變壓器的Saber仿真輔助設計:反激

      作者: 時間:2012-03-08 來源:網(wǎng)絡 收藏

      經(jīng)常在論壇上看到設計求助,包括:計算公式,優(yōu)化方法,損耗,飽和,多大的變壓器合適???

      其實,只要我們學會了用這個軟件,上述問題多半能夠獲得相當滿意的解決。

      一、 在變壓器輔助設計中的優(yōu)勢:

      1、由于相當適合仿真電源,因此對電源中的變壓器營造的工作環(huán)境相當真實,變壓器不是孤立地被防真,而是與整個電源主電路的聯(lián)合運行防真。主要功率級指標是相當接近真實的,細節(jié)也可以被充分體現(xiàn)。

      2、Saber的磁性材料是建立在物理模型基礎之上的,能夠比較真實的反映材料在復雜電氣環(huán)境中的表現(xiàn),從而可以使我們得到諸如氣隙的精確開度、抗飽和安全余量、磁損這樣一些用平常手段很難獲得的寶貴設計參數(shù)。

      3、作為一種高性能通用仿真軟件,Saber并不只是針對個別電路才奏效,實際上,電力電子領域所有電路拓撲中的變壓器、電感元件,我們都可以把他們置于真實電路的仿真環(huán)境中來求解。從而放棄大部分繁雜的計算工作量,極大地加快設計進程,并獲得比手工計算更加合理的設計參數(shù)。

      4、由于變壓器是置于真實電路的仿真環(huán)境中求解的,所有與變壓器有關的電路和器件均能夠被聯(lián)合仿真,對變壓器的仿真實際上成了對主電路的仿真,從而不僅能夠獲得變壓器的設計參數(shù),還同時獲得整個電路的運行參數(shù)以及主要器件的最佳設計參數(shù)。

      二、 Saber 中的變壓器

      我們用得上的 Saber 中的變壓器是這些:

      1.jpg

      分別是:

      xfrl 線性變壓器模型,2~6繞組

      xfrnl 非線性變壓器模型,2~6繞組

      單繞組的就是電感模型: 也分線性和非線性2種

      2.jpg


      線性變壓器參數(shù)設置(以2繞組為例):

      3.jpg

      其中:

      lp 初級電感量

      ls 次級電感量

      np、ns 初級、次級匝數(shù),只是顯示用,不是真參數(shù),可以不設置

      rp、rs 初級、次級繞組直流電阻值,默認為0,實際應該是該繞組導線的實測或者計算電阻值,在沒有得到準確數(shù)據(jù)前,建議至少設置一個非0值,比如1p(1微微歐姆)

      k 偶合(互感)系數(shù),建議開始設置為1,需要考慮漏感影響時再設置為低于1的值。需要注意的是,k 為 0。99 時,漏感并不等于 lp 或者 ls 的 1/100。漏感究竟是多少,后述。

      其他設置項我沒有用過,不懂的可以保持默認值。

      非線性變壓器參數(shù)設置(以2繞組為例):

      4.jpg

      其中:

      np、ns 初級、次級匝數(shù)

      rp、rs 初級、次級繞組直流電阻值

      area 磁芯截面積,即 Ae,單位平方米,84.8u 即 84.8 微平方米,也就是 84.8 平方毫米。

      len_fe 磁路長度,單位米,這里的 69.7m 是EE3528磁芯的數(shù)據(jù)

      len_air 氣隙長度,單位米,這里的 1.8m 是最后獲得的設計參數(shù)之一。

      matl 磁芯材質(zhì),下一講了

      其他參數(shù)我也不會用,特別是沒有找到表達漏感的設置。

      有了Saber 中這兩類變壓器模型,基本上足以應付針對變壓器的仿真了。他們的特點是,xfrl 模型速度快,不會飽和,而且有漏感表達,xfrnl 模型真實,最后得出設計數(shù)據(jù)主要靠它了。

      應用這兩個模型有幾個小技巧需要掌握:

      1、已知 lp、ls 求匝比,或者已知 lp、匝比求 ls

      2、已知線徑、股數(shù)、匝數(shù)、溫度,計算繞組電阻值

      3、已知磁芯型號,查磁芯手冊獲得 area、len_fe 參數(shù) 附件:(磁芯手冊)

      三、 Saber中的磁性材料

      總共在Saber(2007)中找到9種材質(zhì)的磁心,參數(shù)如下:

      5.jpg

      Saber的磁心采用的是飛利浦的材質(zhì)系列,但是不知道什么原因除了表中黃色部分的4種材質(zhì)外,查不到其他材質(zhì)的文檔。因此采用了類比法用仿真求出了其他材質(zhì)的主要參數(shù)。類比法用的仿真電路實際上是個電橋,如圖:

      6.jpg


      電路左右對稱分流,左邊是一線性(理想)電感做參照,右邊是需要檢測的非線性電感或者變壓器。

      當信號源很小時,比如1mV,特定已知的材質(zhì)(比如“3D3”)磁芯電感通過較大阻值的電阻分壓后可得到一基準端電壓,不同材質(zhì)可得到一系列相對端電壓,并與其初始導磁率成比例關系,從而獲得表中系列材質(zhì)的測試初始導磁率數(shù)據(jù)。

      當信號源較大時, 加大電流到適當?shù)某潭?,被測試電感會出現(xiàn)臨界飽和跡象(如圖中右窗口波形剛開始變形),類比可得到各系列材質(zhì)的測試B值。

      這個類比電橋也是以后要用到的線性變壓器和非線性變壓器的參數(shù)轉(zhuǎn)換電路,附后,需要的可以下載。

      遺憾的是,可選擇的材質(zhì)實在太少,盡管Saber有專門針對磁性材料的建模工具,但是工程上常用的TDK系列,美芯、美磁等標準磁心都沒有開發(fā)對應的Saber磁芯材質(zhì)模型,這個重要的工作有待有心人或者廠家跟進(我覺得起碼廠家應該花錢完善自己的磁材模型)。

      所幸的是,我們做中的變壓器使用得最多的錳鋅鐵氧體功率磁芯PC40材質(zhì),可以用“3C8”材質(zhì)完全代替,很多實例反復證明,用“3C8”代替PC40材質(zhì)仿真變壓器或者PFC電感是非常準確的,仿真獲得的各種參數(shù)誤差已經(jīng)小于PC40材料本身參數(shù)的離散性(幾個百分點)。

      四、 輔助設計的一般方法和步驟

      1、開環(huán)聯(lián)合仿真

      首先需要搭建在變壓器所在拓撲的電路,在最不利設計工況下進行開環(huán)仿真。

      為保證仿真成功,一般先省略次要電路結(jié)構(gòu),比如控制、保護環(huán)路以及輸入輸出濾波環(huán)節(jié),盡量保持簡潔的主電路結(jié)構(gòu)。

      器件可以使用參數(shù)模型(_sl后綴)甚至理想模型。

      變壓器、電感一般先采用線性模型。

      此階段仿真主要調(diào)整并獲得變壓器初、次級最合適電感量,或者電感量允許范圍。需要反復調(diào)整,逐漸加上濾波和物理器件模型,最后獲得如下參數(shù):

      變壓器初級最佳電感量 lp

      變壓器次級電感量及大致的匝比

      變壓器初級繞組上的電流波形,主要是峰值電流 Im

      電路中其他電感的 lp、Im 值。

      2、變壓器仿真

      將上述仿真獲得的(參照)變壓器復制到4樓所述的類比仿真電橋中的一測,另一側(cè)用一個對應的非線性(目標)變壓器。

      注意:所有變壓器各繞組都要接地,一次仿真只能針對一個對應的繞組,且繞組電阻 rx 不能為0。

      對稱調(diào)整電路電流,使參照變壓器初級上的峰值電流 = Im,這里波形和頻率不重要,可以直接用工頻正弦。

      對目標變壓器設置和調(diào)整不同的參數(shù),包括:磁芯型號參數(shù)、匝數(shù)、氣隙開度,一般用“3C8”材質(zhì)。

      調(diào)整目標是使電橋平衡,即類比電橋兩邊獲得同樣幅度的不失真波形。

      調(diào)整中有個優(yōu)化參數(shù)的問題,由于 Im 是確定的,在這個偏置電流下,首先是要找到一款最小的磁芯,適當?shù)脑褦?shù)和氣隙開度,能夠使其達到參照電感量。換句話說,如果選用再小一號的磁芯則不能達到此目的(要飽和)。

      其中,匝數(shù)和氣隙開度有微妙之關系,一般方法應該首先求得(調(diào)試得)該磁芯在 Im 條件下可能獲得的最大電感量的氣隙開度,保持該氣隙開度不變,再減

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