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電子鎮(zhèn)流器ppfc電路介紹-文庫吧資料

2025-06-30 02:10本頁面
  

【正文】 f為 開 關 電 壓 , 虛 線 為 無 箝 位 二 極 管 , 實 線 為 有 箝 位 二 極 管 ) 在降到零時,該模態(tài)結束。加在Lr1上的電壓是負的。 S2導通,Da1和Da2都不導通。 在這種工作模態(tài)中,ua總是正的,所以,電感電壓uLr1總是負的,電感電流的幅值下降。 S1截止,迫使正向的電感電流流經D2。 因此iL通過Da1和S1續(xù)流。 3)模態(tài)3(箝位模態(tài)或續(xù)流階段) 當ua達到udc時,這個模態(tài)結束。 S1導通,因為ua處于0和udc之間,Da1和Da2均截止。 在這種模態(tài)下,ua小于udc,uLr1總是正的。 1)模態(tài)1 圖 10圖11為該電路的仿真波形。圖中,ZA代表Cineg,Cr及R1a39。 工作原理 模 態(tài)2:iL 0,0uaudc 圖9 模 態(tài)5:iL 0,0 (a) 模 態(tài)3:iL 0,ua=udc (d) 基 本 電 荷 泵 電 路 中 的ua及uc波 形 (2Upudc) 圖8 (b) (a)ua的包絡被箝在udc(在這種情況下,uamax=udc,uamin=0),式(7)總能成立。在特殊情況下,2Up總是大于udc,可以采用二極管箝位技術,來濾平ua的包絡。uc的變化,也不能跟隨輸入電壓ug。 圖1基本電路的波形示于圖7。 調整fs就需要復雜的控制電路,況且,也難保證得到低的燈電流波峰比CF。 改善輸入電流及燈電流波形的辦法 所以,從效率和Lr的體積尺寸兩者來考慮,選用大的Cr并不可取。 結果,導致功率開關管MOSFET不能在零電壓下開 關 (ZVS) ( 詳 見3中 的 論 述 ) 。 當電網電壓變低時,總的諧振電容就變小了。結果,燈電流的波峰比CF值也變高了。于是,輸入電流波形畸變了,THD也升高了。這使得高頻交流電壓ua的幅值在電網電壓半周期內成為可變的。但它使我們能較好地理解Cin對諧振電路的影響。 (10) 所以式(9)可寫成 Cineq=ΔQch/ΔU=Cin(ug+2Up-udc)/2Up因為,在一個開關周期內,由Cineq泵入諧振電路中的電荷可由式(4)表示,Cineq兩端上的電壓變化等于2Up,則該等效的輸入電容可以這樣估算: 圖 6 逆 變 器 工 作 的 三 個 子 拓 撲 (c) 階 段2 階 段1,3 因此,該等效的逆變器,可近似為圖6的電路。圖5表明,電容Cin在階段1及階段3,并不影響電路工作,但在階段2和階段4,Cin被接入了諧振電路。圖5中R1a39。這是由于Cin對逆變器電路的影響。 輸入電流波形和燈電流波形不好的原因 如果2Upudc,則在ug≤|udc2Up|時,電網電流會變成零。 ua的直流偏置,也不是決定輸入電流波形的因素。這里,假定ua是正弦波形。 (8) udc=2Up=ua,max-ua,min iin,av∝ug iin,av=fsΔQch=fsCin(ug+2Up-udc) ΔQch=Cin(ug+2Up-udc) ΔQch=Cin(ucmax-ucmin) 從上面分析可以看出,在該電路中的輸入電流是斷續(xù)的,它只在階段2內有電流流過。 在ω t=2π時,該電路工作又進入階段1,重復下一個開關周期。 ucmin=ug-uamax 在ω t=π+β時,ub變得等于udc,二極管Dc開始導通,因為ub被箝位到udc,當ua繼續(xù)增加時,uc必然下降。 同階段1類似,電容Cin中無電流通過,uc維持不變。 3)階段3[π~(π+β)] ucmax=ug-uamin在ω t=π時,ua降至uamin,而uc則達到其最大值。當ua繼續(xù)下降時,uc必然增加。 2)階段2[α~π] 當ω t=α時,ub變得等于ug,此階段結束。所以,輸入電容Cin中沒有電流通過,Cin兩端上的電壓uc不變化。 在這個階段,因為節(jié)點B處的電壓ub低于Udc,而高于ug,ugP 。 PFC電 路 的 理 論 波 形 圖3 在一個開關周期內電荷泵電路的穩(wěn)態(tài)工作,可分為四個拓撲階段,如圖3所示。 理想的波形 等效電路 典型電荷泵電子鎮(zhèn)流器電路 圖2 (d) (c) 階段1參看圖2(b)〕緊跟著輸入電壓ug變化,則可使功率因數達到1。這是通過調節(jié)ug和udc來實現的。通過設計,使直流母線電壓Udc高于輸入的電網電壓Ug,二極管Dc不會導通。圖2為其PFC部分的等效電路和理想波形。該電路和普通鎮(zhèn)流器電路的區(qū)別是:普通鎮(zhèn)流器是在整流橋后緊接高頻逆變器,而本電路是增加了一只電容Cin和二極管Dc,這兩個元件在調整輸入電流波形方面起到了關鍵作用。 工作原理和存在問題 為了驗證理論分析結論,還提供了實驗結果。但是,其輸入電流的THD15%,燈電流的CF。因為,充電電容器按類似“電荷泵”的方式來調整輸入電流的波形,這類電路,也叫做“電荷泵”功率調節(jié)器。綜合考慮,該電子鎮(zhèn)流器的性能/價格比就不會太高。 普通電子鎮(zhèn)流器拓撲,由帶無源LC濾波器的橋式整流電路和高頻逆變器組成,它已不能滿足電網的嚴格要求,如線路輸入端的功率因數要高,電網電流的THD要低等。 A、逐流式電路關于逐流電路的波峰比問題許多資料上都談到采用逐流電路作PFC時,那位高手能從理論上說明這個問題? 簡單答復該電路在供電時波谷太深,電壓也較低,供電波形交流成分較多,在供電的波谷時由于供電不足,反映到燈電流上就造成燈電流變化范圍加大,這樣一來,反映到燈電流上就是波峰系數大.回復2帖謝謝答復!如果是供電不足的話,? 回復3帖不會這種模式的供電已決定了波峰系數 回復5帖可以這樣:D8改為兩只二極管串聯,在中間連接點與V1的e極間接一只適當的電容器,但這已經不能再稱為逐流電路了,好比電容三點式振蕩電路中,在Clapp振蕩器的L上并聯一個C后,就稱為Scilcr振蕩器了.回復6帖其實這樣的,所以對于PF和THD是一個好的改善(相比只有一個CAP).但是電容兩端的電壓依然跟隨輸入電壓的變化出現波峰波谷,然而此法又會帶來PF和THD的不好,所以現在此電路已經沒有什么優(yōu)勢了,因為CCC的頒布,.回復7帖運用高頻返饋環(huán)路改進型逐流電路就可以了逐流濾波電路及改善三項指標的思路B、雙泵電路與高頻泵電路1如裝修周期為五年,,每支燈管節(jié)電205度電,節(jié)約電費205元。 計算電感18W燈具、每千只年電費: 1元/度18W+360天12小時1000只燈= 1000 計算3AAA電子鎮(zhèn)流器18W燈具、每千只年電費 1元/度16W+2W千瓦/小時360天12小時1000只燈= 1000 計算表明對于18W直管熒光燈,采用3AAA牌電子鎮(zhèn)流器節(jié)電顯著。18W直管用電子鎮(zhèn)流器,自身耗電約2W,點燈功率設計為16W。 3AAA 優(yōu)質18W直管用電感鎮(zhèn)流器,靜態(tài)功耗8W,燈功率18W。 用3AAA電子鎮(zhèn)流器替換電感鎮(zhèn)流器,進行節(jié)電改造,計算方法如下: 電費(元/度)單燈電源輸入電量(千瓦/小時)天/年小時/天=年電費(電感、及電子式)。 在使用中保證安全性,并可大大節(jié)省電費,對比采用電感鎮(zhèn)流器點燈,可在2-3年內回收燈具成本,超長質保期與其5‰以下低故障率,請您放心使用。 取得國內CCC強制認證、歐盟
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