[发明专利]应用于PSM高压电源的高频变换器及PSM高压电源有效
申请号: | 202011352522.X | 申请日: | 2020-11-26 |
公开(公告)号: | CN112532082B | 公开(公告)日: | 2021-11-16 |
发明(设计)人: | 贺岩斌;姜亚南;陈常;熊涛;魏于苹;蒲世豪 | 申请(专利权)人: | 核工业西南物理研究院;成都同创材料表面科技有限公司 |
主分类号: | H02M7/217 | 分类号: | H02M7/217;H02M7/483;H02M7/5387;H02M1/44 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 林菲菲 |
地址: | 610000 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 应用于 psm 高压电源 高频 变换器 | ||
1.一种PSM高压电源,其特征在于,包括n个高频变换器、n个高压高频变压器(4)和n个PSM模块组;其中,所述n的取值根据输出电压的高低,按5~6kV划分为一个模块组确定;
每个PSM模块组包括多个PSM模块(5),多个PSM模块(5)的输出端逐级串接实现电位叠加;
第i个高频变换器的输出端与第i个高压高频变压器(4)的一次侧连接;
所述第i个高压高频变压器(4)的二次侧与第i个PSM模块组中的多个PSM模块并联连接;;
所述高频变换器由三相EMI滤波器电路(1)、可控整流电路(2)、软开关逆变电路(3)和控制电路(8)组成;
所述三相EMI滤波器电路(1)用于对三相交流电进行去噪处理,并将处理之后的三相交流电输入到所述可控整流电路(2);
所述可控整流电路(2)将接收的三相交流电转为直流电,并将直流电输入到所述软开关逆变电路(3);
所述软开关逆变电路(3)将接收的直流电转为高频双极性输出,并通过高压高频变压器为PSM高压电源供能;
所述可控整流电路(2)与所述软开关逆变电路(3)由所述控制电路(8)进行控制。
2.根据权利要求1所述的一种PSM高压电源,其特征在于,n个所述高压高频变压器的线圈匝数完全一致,绝缘强度分为若干等级,分别对应n个高频变换器。
3.根据权利要求1所述的一种PSM高压电源,其特征在于,所述PSM模块(5)由干式高频变压器(6)和整流储能斩波电路(7)组成,所述高压高频变压器(4)的二次侧与PSM模块(5)内部的干式高频变压器(6)的一次侧连接;所述干式高频变压器(6)的二次侧与所述整流储能斩波电路(7)连接;
所述干式高频变压器(6)用于实现PSM模块组中的多个PSM模块(5)之间的电压绝缘,使所述高压高频变压器(4)单副边绕组输出;
所述整流储能斩波电路(7)将所述干式高频变压器(6)输出的高频双极性功率整流为直流功率并根据PSM高压电源的时序要求输出功率。
4.根据权利要求1所述的一种PSM高压电源,其特征在于,n个所述高压高频变压器(4)的绝缘强度按照顺序逐级递增。
5.根据权利要求1所述的一种PSM高压电源,其特征在于,所述控制电路(8)基于DSP和ARM实现,所述控制电路(8)控制所述可控整流电路(2)的功率开关,使得三相电的工作电流跟随工作电压,输出直流功率;
所述控制电路(8)控制所述软开关逆变电路(3)的功率开关,使得功率开关零电压开通零电流关断,输出高频功率;
所述控制电路(8)与上位机通信连接。
6.根据权利要求1所述的一种PSM高压电源,其特征在于,所述可控整流电路(2)采用三相三线制三电平VIENNA整流电路或三相六开关PFC电路实现。
7.根据权利要求1所述的一种PSM高压电源,其特征在于,所述软开关逆变电路(3)采用三电平移相全桥逆变电路、交错式串联二电平全桥移相逆变电路或三电平全桥LLC逆变电路实现。
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