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有源功率因數(shù)校正主電路拓撲結構綜述(留存版)

2024-11-03 15:09上一頁面

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【正文】 變換電路,控制電路內部包含有一個電壓誤差放大器、一個電流誤差放大器、一個模擬乘法器和一個固定頻率的PWM控制器。高頻APFC的基本思想是:將輸入交流電壓進行全波整流,然后對全波直流電壓進行DC/DC變換,通過適當控制,使輸入電流平均值自動跟蹤全波直流電壓的基準,且保持輸出電壓穩(wěn)定,從而實現(xiàn)恒壓輸出和單位功率因數(shù)。這種電路的主要優(yōu)點是開關管所受的最大電壓為輸入電壓的最大值,因此開關管的電壓應力比較??;后級短路時,可以利用開關管實現(xiàn)輸出短路保護。 零電流開關ZCSPFC主電路  Buck型ZCS PFC主電路如圖7所示,這種電路的工作過程如下:當需導通主開關管S1時,首先導通輔助開關管S2(在零電流下導通),Lr與Cr再次發(fā)生諧振。但和主開關管相比,它只處理少量的諧振能量。開關管的占空比只根據(jù)負載的變化而變化,變換器工作于電流不連續(xù)模式,在開關管導通時,三相交流輸入通過三個電感、六個整流管和開關管而短路,因此,輸入電流以和各自的相電壓瞬時值成正比的速率增加,由于電流脈沖在開始時為零,這樣它們的平均值按正弦規(guī)律變化。軟開關功率因數(shù)校正電路由于其實現(xiàn)了開關管的零電流、零電壓開關,因此極大的減小了開關損耗,提高了電路的工作效率。其缺點是增加了一個鉗位開關,從而使控制電路復雜化。由于串聯(lián)諧振電感Lr的存在,S1實現(xiàn)零開通。當VCr上升到輸入電壓Vin時,二極管D導通。圖6  Flyback型主電路原理圖  圖6為反激型主電路的原理圖,當開關管Q導通時,輸入電壓加到高頻變壓器B1的原邊繞組上,由于變壓器副邊整流二極管D1反接,副邊繞組沒有電流流過,此時,電容C放電向負載提供能量。其主要缺點為輸出電壓必須大于輸入電壓的最大值,所以輸出電壓比較高;不能利用開關管實現(xiàn)輸出短路保護。20世紀90年代以來,世界上許多國家和國際組織都對電力電子產(chǎn)品的功率因數(shù)及諧波成分作了限制。假定PFC的整個控制環(huán)節(jié)都是理想的,則輸入電流波形就能夠完全跟蹤電壓波形的變化,這樣從電源輸入端來看,電路的負載為純粹的線性電阻,電路的功率因數(shù)等于1,實現(xiàn)了功率因數(shù)校正的功能。該電路的主要缺點有:開關管所受的電壓為輸入電壓與輸出電壓之和,因此開關管的電壓應力較大;由于每個開關周中,只有在開關管導通時才有輸入電流,因此峰值電流較大;開關管門極驅動信號地與輸出地不同,驅動比較復雜;輸出電壓極性與輸入電壓極性相反,后級逆變電路較難設計。此后,VCr在I 0作用下衰減到零,D自然導通。另外,電路可以以PWM方式來調節(jié)輸出電壓。圖10  Boost型 ZVT PFC主電路原理圖  ZVT變換電路實現(xiàn)了主開關管的零電壓導通且保持恒頻運行;電流與電壓應力?。辉谳^寬的輸入電壓和負載電流變化范圍內可滿足ZVS條件二極管零電流關斷。SCR在開關管導通或輸出短路時限制電流的上升率。但和主開關管相比,它只處理少量的諧振能量。其缺點是:主開關管電壓應力大,且與負載有關?! 纳鲜龇治鰜砜矗篫CS變換電路中所有開關管及二極管都是在零電壓或零電流下完成通斷的。 ForwardPFC主電路圖5為正激型主電路的原理圖,這種電路的工作過程如下:下面,對各自的工作原理加以分析,
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