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電力電子中傳導(dǎo)電磁干擾建模

        EMI建模是電磁干擾預(yù)測、分析、設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),準(zhǔn)確有效的模型可以幫助工程師設(shè)計(jì)出EMI性能良好的產(chǎn)品。目前功率變流器的EMI建模主要集中在傳導(dǎo)EMI建模,關(guān)于輻射EMI建模的研究工作開展的還不多。 

為了實(shí)現(xiàn)電力電子功率變流器電磁干擾優(yōu)化設(shè)計(jì),首先要建立無源元件、電力電子功率半導(dǎo)體器件、PCB板布線的EMI高頻模型,特別是必須能提取這些元器件和PCB板的寄生參數(shù),然后才能建立功率變流器的EMI仿真模型,從而可以用電路仿真軟件和電磁場仿真軟件對功率變流器的EMI特性進(jìn)行評估,其結(jié)果作為功率變流器電磁干擾優(yōu)化設(shè)計(jì)的*后依據(jù)。因此功率變流器EMI建模內(nèi)容主要是元器件建模和PCB寄生參數(shù)的提取。我們通過以下幾點(diǎn)系統(tǒng)講述在電力電子中傳導(dǎo)電磁干擾建模。

一、開關(guān)器件的建模

電力電子功率變流器EMI主要由開關(guān)器件瞬時(shí)切換引起,因此開關(guān)器件建模必須**模擬其瞬態(tài)特性,如功率二極管的反向恢復(fù)電流以及MOSFETIGBT開通、關(guān)斷時(shí)的電壓、電流變化。建模方法主要是子電路模型和基于半導(dǎo)體物理建立的模型。PIN二極管的子電路模型,但其工作范圍有限,而且通用性不好,同時(shí)PIN二極管的集中電荷模型進(jìn)行了改進(jìn)。而且用于傳導(dǎo)EM1分析的電力電子功率MOSFET子電路模型,在Saber仿真器中,以LDMOS的模型為核心,用子電路來模擬各極間電容,從而構(gòu)建用于瞬態(tài)分析的VDMOS模型,能夠依據(jù)開關(guān)管數(shù)據(jù)手冊獲得模型參數(shù)。同時(shí)利用Saber中的MOSFET、二極管通用模型,通過優(yōu)化算法使開關(guān)管靜態(tài)、動(dòng)態(tài)特性與實(shí)際情況接近。而且IGBT模型也是器件建模的重要內(nèi)容。

二、無源元件建模 

無源元件包括導(dǎo)線、電纜、母線排、電感器、變壓器、電容器和電阻器等。一般用于傳導(dǎo)EMI分析的電容器高頻模型比較簡單,其等效電路為RLC串聯(lián)網(wǎng)絡(luò),尺表示等效串聯(lián)電阻,L表示引線電感,C為實(shí)際電容值。更為**的模型要依據(jù)電容器物理結(jié)構(gòu)建立,磁性元件的高頻建模和高頻特性研究主要采用基于場分析的理論計(jì)算方法和基于阻抗測量的參數(shù)提取法。 

在一些獨(dú)立供電系統(tǒng)中常采用鋼板導(dǎo)體作為系統(tǒng)的地平面,EMI噪聲會(huì)通過公共地阻抗耦合到不同的設(shè)備之間??紤]到交流集膚效應(yīng)和電流集中效應(yīng)的作用,采用三維模型分析了交流情況下扁平鋼板的電磁場分布,計(jì)算了不同頻率下鋼板的內(nèi)部阻抗和外部電感,在低頻情況下鋼板阻抗基本為常數(shù),主要是導(dǎo)體內(nèi)部 阻抗的電阻部分,隨著頻率增加其阻抗逐漸 由純電阻向電感性阻抗轉(zhuǎn)化,在高頻情況下,阻抗基本為純電感性質(zhì),主要由導(dǎo)體的外部電感決定,阻抗隨頻率線性增加。 

三、PCB寄生參數(shù)的提取

當(dāng)電路工作在較高頻率下,印制電路板布線間的分布參數(shù)如電容、電感就變得相當(dāng)重要,不但會(huì)成為干擾耦合的通道,而且可能會(huì)影響電路的正常工作。因此設(shè)法提取分布參數(shù)建立線路板高頻模型已成為EMC設(shè)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。提取印制電路間的分布參數(shù)有兩種基本方法:解析法和數(shù)值法。用解析法可以得到一些典型印制導(dǎo)線的分布參數(shù)計(jì)算式,針對具體的電路板設(shè)計(jì)運(yùn)用這些算式可以估算出線路間的分布參數(shù)值。但是,要提取任意形狀的印制導(dǎo)線間的分布參數(shù),還必須使用數(shù)值算法求解Maxwell方程組,如有限元法(FEM)、有限差分法(FDM)、矩量法(MoM)等等。這些數(shù)值法的基本思想都是通過離散化的方法把連續(xù)方程轉(zhuǎn)化為代數(shù)方程求解。

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