電流檢測(cè)電路的詳細(xì)分析
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實(shí)際上在大功率電路中實(shí)用的是電流互感器檢測(cè),如圖4所示。電流互感器檢測(cè)在保持良好波形的同時(shí)還具有較寬的帶寬,電流互感器還提供了電氣隔離,并且檢測(cè)電流小損耗也小,檢測(cè)電阻可選用稍大的值,如一二十歐的電阻。電流互感器將整個(gè)瞬態(tài)電流,包括直流分量耦合到副邊的檢測(cè)電阻上進(jìn)行測(cè)量,但同時(shí)也要求電流脈沖每次過(guò)零時(shí)磁芯能正常復(fù)位,尤其在平均電流模式控制中,電流互感器檢測(cè)更加適用,因?yàn)槠骄娏髂J娇刂浦斜粰z測(cè)的脈沖電流在每個(gè)開(kāi)關(guān)周期中都回零。
為了使電流互感器完全地磁復(fù)位,就需要給磁芯提供大小相等方向相反的伏秒積。在多數(shù)控制電路拓?fù)渲?,電流過(guò)零時(shí)占空比接近100%,所以電流過(guò)零時(shí)磁復(fù)位時(shí)間在開(kāi)關(guān)周期中只占很小的比例。要在很短的時(shí)間內(nèi)復(fù)位磁芯,常需在電流互感器上加一個(gè)很大的反向偏壓,所以在設(shè)計(jì)電流互感器電路時(shí)應(yīng)使用高耐壓的二極管耦合在電流互感器副邊和檢測(cè)電阻之間。
3防止電流檢測(cè)電路飽和的方法
如果電流互感器的磁芯不能復(fù)位,將導(dǎo)致磁芯飽和。電流互感器飽和是一個(gè)很?chē)?yán)重的問(wèn)題,首先是不能正確測(cè)量電流值,從而不能進(jìn)行有效的電流控制;其次使電流誤差放大器總是“認(rèn)為”電流值小于設(shè)定值,這將使電流誤差放大器過(guò)補(bǔ)償,導(dǎo)致電流波形失真。
電流互感器檢測(cè)最適合應(yīng)用在對(duì)稱(chēng)的電路,如推挽電路、全橋電路中。對(duì)于單端電路,特別是升壓電路,會(huì)產(chǎn)生一些我們必須關(guān)注的問(wèn)題。對(duì)于升壓電路,電感電流就是輸入電流,那么在電流連續(xù)工作方式時(shí),不管充電還是放電,電感電流總是大于零,即在直流值上疊加一個(gè)充放電的波形。因此電流互感器不能用于直接測(cè)量升壓電路的輸入電流,因?yàn)殡姼须娏鞑荒芑亓愣怪绷髦?ldquo;丟失”了;并且電流互感器因不能磁復(fù)位而飽和,從而失去過(guò)流保護(hù)功能,輸出產(chǎn)生過(guò)壓等。在降壓電路中也存在同樣的問(wèn)題,電流互感器不能用于直接測(cè)量輸出電流。
解決這個(gè)問(wèn)題的方法是用兩個(gè)電流互感器分別測(cè)量開(kāi)關(guān)電流和二極管電流,如圖4所示實(shí)際的電感電流是這兩個(gè)電流的合成,這樣每個(gè)電流互感器就有足夠的時(shí)間來(lái)復(fù)位了。但要注意這兩個(gè)電流互感器的匝比應(yīng)一樣,以保持檢測(cè)電阻RS上的電流對(duì)稱(chēng)。
功率因數(shù)校正電路一般采用升壓電路,用雙互感器檢測(cè),但在線電流過(guò)零時(shí),電流互感器也特別容易飽和。因?yàn)榇藭r(shí)的占空比約為100%,從而容易造成磁芯沒(méi)有足夠的時(shí)間復(fù)位。為此可以在外電路中采取一些措施來(lái)防止電流互感器飽和。如采用電流放大器輸出箝位來(lái)限制其輸出電壓,并進(jìn)一步限制占空比小于100%,電路如圖5所示。設(shè)定箝位電壓的過(guò)程很簡(jiǎn)單,在剛起動(dòng)時(shí)電流放大器箝位在一個(gè)相對(duì)較低的值(大約4V),系統(tǒng)開(kāi)始工作,但過(guò)零誤差很大;一旦系統(tǒng)正常工作后,箝位電壓將升高,電流互感器接近飽和,箝位電壓最多升到6.5V(低電壓大負(fù)載時(shí))并且電流的THD在可接受的范圍內(nèi)(10% ) , 以 限 制 最 大 占 空 比 。 設(shè) 定 的 箝 位 電 壓 不 能 太 低 , 否 則 將 使 電 流 過(guò) 零 畸 變 大 。
如果需要更好的特性或需要運(yùn)行在寬范圍,可以用圖6的電路,這個(gè)電路將根據(jù)線電壓反向調(diào)節(jié)箝位電壓。
每個(gè)電流脈沖都使磁芯復(fù)位以克服磁芯飽和的方法,除了改進(jìn)外電路還可以改進(jìn)電流檢測(cè)電路。一般利用電流檢測(cè)電路自復(fù)位,即利用磁芯中存儲(chǔ)的能量和電流互感器的開(kāi)路阻抗在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生足夠的伏秒積來(lái)復(fù)位。但當(dāng)占空比大于50%,特別是接近100%時(shí),可能沒(méi)有足夠的時(shí)間來(lái)使磁芯復(fù)位,這時(shí)除電流放大器輸出箝位外,還可以采用強(qiáng)制復(fù)位電路。
強(qiáng)制磁芯復(fù)位的電路很多,如使用附加線圈或中心抽頭的線圈,但最簡(jiǎn)單的方法是采用圖7、圖8所示電路來(lái)強(qiáng)制磁芯復(fù)位。脈沖電流來(lái)時(shí)強(qiáng)制復(fù)位電路和自復(fù)位電路的工作沒(méi)有差別,當(dāng)復(fù)位時(shí)從VCC通過(guò)Rr來(lái)的電流加入磁芯復(fù)位電流,寄生電容快速充電,副邊電壓反向,伏秒積增加,磁芯復(fù)位速度加快。如果需要得到負(fù)的檢測(cè)電壓而又不想用負(fù)電壓強(qiáng)制復(fù)位時(shí)則用圖8所示電路。
對(duì)于電流檢測(cè)電路磁芯復(fù)位還要考慮的一個(gè)因素是副邊線圈的漏電感和分布電容。為了減小損耗,一般選擇匝比較大的電流互感器,但匝比大,副邊線圈的漏電感和分布電容大。漏電感影響電流上升和下降的時(shí)間,分布電容則影響電流互感器的帶寬。并且在磁芯復(fù)位時(shí),副邊電感和分布電容諧振,如果分布電容大,則諧振頻率低,周期長(zhǎng),那么在占空比大、磁芯復(fù)位時(shí)間短時(shí),副邊線圈就沒(méi)有足夠的時(shí)間來(lái)釋放能量使磁芯復(fù)位了。所以應(yīng)盡量不選擇匝比太大的電流互感器。
4電流互感器的下垂效應(yīng)
電流互感器副邊的脈沖電流要減去電流互感器繞組上的脈沖電壓在副邊產(chǎn)生的一個(gè)從零開(kāi)始隨時(shí)間線性增長(zhǎng)的磁化電流,才等于檢測(cè)電阻上的電流,該磁化電流的大小為:(1)
式中:US——副邊電壓
LS——副邊電感
n——Ns/Np
Δt——電流波脈寬
剛開(kāi)始時(shí)副邊電流是原邊電流的n倍,但隨時(shí)間增加,磁化電流加大,副邊電流下降得很厲害,這就是電流互感器的下垂效應(yīng)。所以為了得到較大的副邊檢測(cè)電壓不應(yīng)完全靠增加檢測(cè)電阻Rs的值來(lái)實(shí)現(xiàn),也要靠減小副邊下垂效應(yīng)來(lái)增加副邊的脈沖電流,同時(shí)Rs的值大也將使磁芯復(fù)位困難。
如式(1)所示,副邊電感值越大,下垂效應(yīng)越?。辉驯仍叫?,下垂效應(yīng)也越小,但最好不要靠減少副邊的匝數(shù)來(lái)減小匝比,因?yàn)檫@將使副邊的電感減小了,應(yīng)在空間允許的情況下增加原邊匝數(shù)來(lái)減小匝比。
5實(shí)驗(yàn)結(jié)果
在功率因數(shù)校正電路中,使用如圖4所示的檢測(cè)電路,并采用如上所述防磁芯飽和及減小下垂效應(yīng)的措施,在電流互感器的變比為1∶50,副邊電感為30mH,取副邊電壓為2V,電流波脈寬為5μs時(shí),得:相對(duì)于十多安培的檢測(cè)電流,該電流下降效應(yīng)并不明顯。
6結(jié)語(yǔ)
電流檢測(cè)在電流控制中起著重要的作用,電流檢測(cè)分為電阻檢測(cè)和電流互感器檢測(cè)。為了減少損耗,常采用電流互感器檢測(cè)。在電流互感器檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)中,要充分考慮電路拓?fù)鋵?duì)檢測(cè)效果的影響,綜合考慮電流互感器的飽和問(wèn)題和副邊電流的下垂效應(yīng),以選擇合適的磁芯復(fù)位電路、匝比和檢測(cè)電阻。
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