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逆变电源系统中直流支撑电容器的应用及分析 2022-10-05 01:24:36

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  本身的寄生电感产生感生电动势而导致直流母线电压大幅度突变。本文主要介绍金属化薄膜直流支撑本身的杂散电感的减小方案以及产品内部电流分布方案的探讨。目的是最终使得DC-Link电容器产品具有较低的发热损耗以及比较均匀的温度分布。

  直流支撑电容器(即DC-Link电容器)在电力系统中的典型应用电路如图1所示,图中Ls为系统连线的寄生电感。

  在此应用场合中,可以视IGBT逆变器为整流电路的负载,此开关器件负载具有突变电流,而根据公式(1)可知

  突变电流在电感的作用下,将会产生一个感生电动势,当电路以及电容器产品本身杂散电感影响下,此感生电动势可能会达到数十甚至成上千伏,如此之高的突变电压将会对系统造成严重干扰,甚至损坏系统。而直流支撑电容器的作用就是利用电容器电压不能突变及电容器容抗随频率的升高而降低的特性,在一个很宽的频带范围内为系统提供低阻抗通道,从而降低直流母线的交流阻抗。根据公式(2)

  由上式可知,电容器的阻抗不仅与电容量有关,同时还与等效串联电阻、杂散电感、系统频率有关。其阻抗Z与频率的关系曲线所示:

  从图中可见,随频率增加,阻抗逐渐降低,在f=f0时,具有最低的阻抗,此即等效串联电阻ESR;当ff0时,电容器已不具有容抗性质,而呈现感抗,这时电容器已失去作用。因此电容器工作频率应当远小于谐振频率。谐振频率f0是由下式决定的:

  对于一个选定容量的电容器,希望电容器在较宽的频带下呈现容性,即要求拥有比较高的谐振频率,则必然要求具有较小的杂散电感。

  另一方面,如果电容器的等效串联电阻ESR比较大,则会出现在比较低频的情况下,电容器的容抗低于ESR,这时,电容器的交流阻抗主要取决于ESR,从而不能很好地实现交流低阻抗的要求。对于此因素的影响本文不作过多讨论。

  由于我们的DC-Link电容器产品使用的是金属化聚丙烯薄膜电容器,由于其比容较小,因而要获得比较大的容