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有源功率因數(shù)校正主電路拓撲結(jié)構(gòu)綜述-閱讀頁

2024-10-14 15:09本頁面
  

【正文】 示,這種電路的工作過程如下:此狀態(tài)的持續(xù)時間由電路的PWM控制決定。此期間,S1可在零電流零電壓下完成關(guān)斷過程。S2可在此后至下一周期來之前以零電壓零電流方式完成關(guān)斷過程。且主開關(guān)管電壓應(yīng)力低。 零電壓開關(guān)ZVSPFC主電路  Boost型ZVS PFC主電路如圖8所示,這種電路的工作過程如下:圖8 Boost型 ZVS PFC主電路原理圖  初始時刻,主開關(guān)管S1導通并流過負載電流I0。當VCr上升到輸入電壓Vin時,二極管D導通。當iLr下降到零后,由于輔助開關(guān)管S2不導通,iLr將保持在零態(tài),電容電壓VCr達到最大值,并保持在該值上。當需導通主開關(guān)管S1時,首先導通輔助開關(guān)管S2(在零電流下導通),Lr與Cr再次發(fā)生諧振。在此期間,S1可以在零電壓下導通?! 纳鲜龇治隹梢钥闯?,在此電路中,所有的開關(guān)管及二極管都是在零電壓或零電流條件下完成通斷的。主開關(guān)管電流應(yīng)力低。 零電流轉(zhuǎn)換ZCTPFC主電路  Boost型ZCT PFC主電路如圖9所示,這種電路的工作過程如下:此后,迅速關(guān)斷輔助開關(guān)管S2,使諧振電路停止工作。由于串聯(lián)諧振電感Lr的存在,S1實現(xiàn)零開通。這些特點對于IGBT、MCT等存在電流“拖尾”現(xiàn)象的新型電力半導體器件尤為適用。但和主開關(guān)管相比,它只處理少量的諧振能量。S1導通后,迅速關(guān)斷輔助開關(guān)管S2,使諧振電路停止工作。由于并聯(lián)諧振電容Cr的存在,主開關(guān)管可以實現(xiàn)零關(guān)斷。其缺點是輔助開關(guān)管不在軟開關(guān)條件下運行。. 有源鉗位ZVS PFC主電路  有源鉗位ZVS變換技術(shù)已應(yīng)用于正激和反激變換器等多種電路中,如圖1圖12所示,圖中Lr為變壓器繞組的漏電感,Lm為變壓器激磁電感,Cr為開關(guān)管S1和S2結(jié)電容值之和。其缺點是增加了一個鉗位開關(guān),從而使控制電路復雜化。 單開關(guān)控制的三相功率因數(shù)校正電路  單開關(guān)控制的三相功率因數(shù)校正電路原理圖如圖13所示:開關(guān)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(guān)管導通時,三相交流輸入通過三個電感、六個整流管和開關(guān)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?! ∮捎谧儞Q器工作在不連續(xù)模式,因此,控制電路比較簡單。 三開關(guān)控制的三相功率因數(shù)校正電路  三開關(guān)控制的三相功率因數(shù)校正電路如圖14所示,電路由三個快速晶閘管SCR和三個帶反并聯(lián)二極管的開關(guān)管組成三相整流橋,電路工作于電感電流不連續(xù)模式,實現(xiàn)了開關(guān)管的零電流開關(guān)(ZVS)?! ∪齻€輸入電感La、Lb、Lc和三個開關(guān)管TTT3及與其反并聯(lián)的二極管T1D、T2D、T3D實現(xiàn)了功率因數(shù)校正,并且控制輸出直流電壓。圖14 三開關(guān)控制的三相功率因數(shù)校正電路原理圖  在正常工作時,三個SCR相當于三個二極管,無損吸收電路使得開關(guān)管可以在零電壓條件下導通。電流|Ib|、| Ia|和| Ic|跟蹤電壓|Vb|、| Va|和| Vc|的波形,從而達到功率因數(shù)校正的目的。軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路由于其實現(xiàn)了開關(guān)管的零電流、零電壓開關(guān),因此極大的減小了開關(guān)損耗,提高了電路的
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