Geri Dön

Yeni bir yumuşak anahtarlamalı DC-DC PWM dönüştürücünün tasarım, analiz ve uygulaması

Design, analysis and implementation of a new soft switched DC-DC pwm converter

  1. Tez No: 213483
  2. Yazar: İSMAİL AKSOY
  3. Danışmanlar: PROF.DR. HACI BODUR
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Yumuşak anahtarlama, aktif bastırma hücresi, sıfır gerilimde anahtarlama, sıfır akımda anahtarlama, sıfır gerilimde geçiş, sıfır akımda geçiş, Soft switching, active snubber cell, zero voltage switching, zero current switching, zero voltage transition, zero current transition
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Darbe Genişlik Modülasyonlu (PWM) DC-DC dönüştürücüler, yüksek güç yoğunluğu, hızlı geçiş cevabı ve kontrol kolaylığı nedeniyle endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha yüksek güç yoğunluğu ve daha hızlı geçiş cevabı, ancak anahtarlama frekansının artırılmasıyla elde edilebilmektedir. Fakat, anahtarlama frekansı arttığında, anahtarlama kayıpları da artmaktadır. Frekansın artırılması, ancak sert anahtarlama (HS) yerine yumuşak anahtarlama (SS) tekniklerinin kullanılması ile mümkün olmaktadır. Genel olarak yumuşak anahtarlama teknikleri, sıfır gerilimde anahtarlama (ZVS), sıfır akımda anahtarlama (ZCS), sıfır gerilimde geçiş (ZVT) ve sıfır akımda geçiş (ZCT) şeklinde sıralanabilir. Rezonanslı devrelerde, anahtarlama anlarında gerilim veya akımın sıfır olması nedeniyle, doğal ve mükemmel olarak SS sağlanır. Buna karşılık, bu devrelerde, güç yoğunluğu düşüktür, genellikle frekans değişkendir ve PWM yeteneği yoktur. Rezonans ve PWM tekniklerinin avantajlarının birleştirilmesi düşüncesinden yola çıkılarak, sadece anahtarlama işlemleri esnasında bir kısa süreli veya kısmi rezonans kullanılarak, mükemmel bir SS ve PWM yeteneğine sahip olan ZVT ve ZCT teknikleri geliştirilmiştir. Prensip olarak, her iki teknikte de bir yardımcı anahtar ve bir kısa süreli veya kısmi rezonans devresi kullanılır. ZVT tekniğinde ana anahtarın iletime girme işlemindeki ve ZCT tekniğinde ana anahtarın kesime girme işlemindeki anahtarlama kayıplarının bastırılması veya sıfırlanması hedeflenir. Son yıllarda ZVT ve ZCT tekniklerinin birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu tezde, PWM dönüştürücülerde güç yoğunluğu ile verimin arttırılması ve EMI gürültünün azaltılması için yeni bir aktif bastırma hücresi geliştirilmiştir. Geliştirilen bastırma hücresi DC-DC dönüştürücüdeki ana anahtarın sıfır gerilim geçişi (ZVT) ile iletime ve sıfır akım geçişi (ZCT) ile kesime girmesini birlikte sağlamaktadır. Bu bastırma hücresinin kullanıldığı dönüştürücü, geniş bir şebeke ve yük gerilimi aralığında ve yüksek frekanslarda yumuşak anahtarlama ile çalışabilmektedir. Ayrıca, bu dönüştürücüde bütün yarı iletken elemanlar yumuşak anahtarlama ile çalışır. Ana elemanlarda ilave bir gerilim stresi yoktur ve yardımcı elemanların stresleri de düşük seviyelerdedir. Yeni dönüştürücünün yapısı basit, fiyatı düşük ve kontrolu kolaydır. Geliştirilen bastırma hücresinin kullanıldığı yeni ZVT-ZCT-PWM yüksek çıkışlı DC-DC dönüştürücü devresinin çalışma prensibi ve etraflı bir kararlı durum analizi sunulmuştur. Sunulan teorik analiz, 100 kHz ve 500 W'lık yüksek çıkışlı bir prototip ile tam olarak doğrulanmıştır. Ayrıca nominal çıkış gücünde dönüştürücü veriminin yaklaşık olarak % 98.3'e ulaştığı tespit edilmiştir.

Özet (Çeviri)

Pulse width modulated (PWM) DC?DC converters have been widely used in industry due to their high power density, fast transient response and ease of control. Higher power density and faster transient response can be achieved only by increasing switching frequency. But switching losses increase with switching frequency. For this reason, the switching frequency can be increased by using soft switching (SS) techniques instead of hard switching (HS). Generally SS techniques can be classified as zero voltage switching (ZVS), zero current switching (ZCS), zero voltage transition (ZVT) and zero current transition (ZCT) techniques. In resonant circuits SS is provide naturally and perfectly because voltage or current is zero at switching intervals. However in these circuits power density is low, generally frequency is not constant and there is no PWM capability. Combining the advantages of resonance and PWM techniques, ZVT and ZCT techniques, that have perfect SS and PWM capabilities, were developed by using a short time or partial resonance only during the switching processes. In principle, an auxiliary switch and a short time or partial resonance are used in both techniques. It is aimed to snub or zero the switching losses of the main switch during the turn on and turn off processes with the ZVT and ZCT techniques respectively. It is aimed to snub or zero the switching losses of the main switch, at the turn on process with ZVT technique, and at the turn off process with ZCT technique. In recent years some studies have been realized on combining the ZVT and ZCT techniques. In this thesis, a new snubber cell is developed in order to increase the power density and the efficiency in PWM converters and to decrease the EMI noise. The developed snubber cell provides main switch both to turn on with zero voltage transition (ZVT) and to turn off with zero current transition (ZCT). The converter incorporating this snubber cell can work in a wide range of line and load voltages and can operate with soft switching at high frequencies. Also, in this converter all semiconductor devices operates with soft switching. There is no additional voltage stress in main components and the stresses of the auxiliary components are low. Also, the new converter has a simple structure, low cost and ease of control. The operation principle and detailed steady state analysis of a new ZVT-ZCT-PWM boost converter circuit, in which the developed snubber cell is used, is presented. The presented theoretical analysis is verified exactly by a prototype of 100 kHz and 500 W converter. Also, the overall efficiency of the new converter reached a value of % 98.3 at nominal output power.

Benzer Tezler

  1. PWMDC-DC dönüştürücülerde pasif bastırma devreleri

    Passive snubber circuits in the PWM DC-DC converters

    MUSTAFA BAYSAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HACI BODUR

  2. Yeni bir yumuşak anahtarlamalı tek fazlı güç faktörü düzeltme devresinin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi

    Development and implementation of a new single phase soft switching power factor correction circuit

    BURAK AKIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Elektronik Mühendisliği Bölümü

    PROF. DR. HACI BODUR

  3. Asenkron motor kontrolü için yeni bir rezonanslı DC hatlı inverterin geliştirilmesi ve bir uygulama devresinin gerçekleştirilmesi

    Improvement of a new resonant DC link inverter for induction motor control and implementation of an application circuit

    A. HÜLYA OBDAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HACI BODUR

  4. Rezonanslı sıfır gerilim geçişli DC beslenme hatları

    Resonant DC links with zero voltage transition

    İSMAİL AKSOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiYıldız Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HACI BODUR

  5. Topology and bandwidth adaptation in optical WDM backbone networks with dynamic traffic

    Değişken veri trafikli optik WDM omurga ağlarında topoloji ve bant genişliği uyarlama

    AYŞEGÜL GENÇATA

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2003

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET BÜLENT ÖRENCİK