【摘 要】
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研发高频直流UPS,是为了满足数据机房高压直流供电的市场需求,同时技术证明直流UPS比交流UPS更加节能环保。高频直流UPS是对UPS的创新,其轻便灵巧的特性将使UPS进入到高新技
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研发高频直流UPS,是为了满足数据机房高压直流供电的市场需求,同时技术证明直流UPS比交流UPS更加节能环保。高频直流UPS是对UPS的创新,其轻便灵巧的特性将使UPS进入到高新技术领域的应用。 目前直流UPS技术还在参照运用传统交流UPS的两级结构,前级仍然采用功率因素校正(PFC),后级用DC/DC代替了DC/AC。这是由于PFC现在的技术已经非常成熟,效率能够达到99%以上,但是后级效率一直都很低,所以企业更多是对后级进行研究,越来越多的DC/DC拓扑被应用到后级中去,最典型的是LLC谐振拓扑。在很多科研单位中,由于采用先进的新型半导体器件,效率已经很高,但是没有原型机的出现,同时由于没有价格优势,只能停留在理论研究。市场中虽然已经有直流UPS面市,但是开关频率都在100kHz以下,所以机器体积比较大,没有完全把直流UPS的优点发挥出来。 由于技术的保密性,现有文献都是对半桥LLC拓扑理论研究。本文在研究和总结这些文献资料的基础上,考虑到大功率电路以及实现高频直流UPS小型化的目标,本文的LLC拓扑是基于160kHz的开关频率,完整地分析了全桥LLC谐振变换器原理以及全桥LLC开关频率和谐振频率的三种关系,并给出了分析结果。在对高频LLC建模的基础上选择了LLC谐振变换器的元器件,不仅完成了和实际相符的LLC谐振变换器仿真,还对LLC输出电压、电流的采样控制以及周边一些采样控制电路进行了仿真。最后在仿真软件的基础上选用了性价比比较高的新型半导体元器件,研发了原型机并对其进行了一系列测试。最终产品效率明显高于市场上其他主流产品。
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