升壓型PFC電路
升壓型PFC主電路如圖1所示,其工作過程如下:當開關管Q導通時,電流IL流過電感線圈L,在電感線圈未飽和前,電流線性增加,電能以磁能的形式儲存在電感線圈中,此時,電容C放電為負載提供能量;當Q截止時,L兩端產(chǎn)生自感電動勢VL,以保持電流方向不變。這樣,VL與電源VIN串聯(lián)向電容和負載供電。
這種電路的優(yōu)點是:(1)輸入電流完全連續(xù),并且在整個輸入電壓的正弦周期內(nèi)都可以調(diào)制,因此可獲得很高的功率因數(shù);(2)電感電流即為輸入電流,容易調(diào)節(jié);(3)開關管柵極驅(qū)動信號地與輸出共地,驅(qū)動簡單;(4)輸入電流連續(xù),開關管的電流峰值較小,對輸入電壓變化適應性強,適用于電網(wǎng)電壓變化特別大的場合。主要缺點是輸出電壓比較高,且不能利用開關管實現(xiàn)輸出短路保護。
降壓型PFC電路
降壓型PFC電路如圖2所示,其工作過程如下:當開關管Q導通時,電流IL流過電感線圈,在電感線圈未飽和前,電流IL線性增加;當開關管Q關斷時,L兩端產(chǎn)生自感電動勢,向電容和負載供電。由于變換器輸出電壓小于電源電壓,故稱為降壓變換器。
(1)這種電路的主要優(yōu)點是:開關管所受的最大電壓為輸人電壓的最大值,因此開關管的電壓應力較?。划敽蠹壎搪窌r,可以利用開關管實現(xiàn)輸出短路保護。
(2)該電路的主要缺點是:由于只有在輸人電壓高于輸出電壓時,該電路才能工作,所以在每個正弦周期中,該電路有一段因輸人電壓低而不能正常工作,輸出電壓較低,在相同功率等級時,后級DC/DC變換器電流應力較大;開關管門極驅(qū)動信號地與輸出地不同,驅(qū)動較復雜,加之輸人電流斷續(xù),功率因數(shù)不可能提高很多,因此很少被采用。
升降壓型PFC電路
升降壓型PFC電路如圖3所示,其工作過程如下:當開關管Q導通時,電流IIN流過電感線圈,L儲能,此時電容C放電為負載提供能量;當Q斷開時,IL有減小趨勢,L中產(chǎn)生的自感電動勢使二極管D正偏導通,L釋放其儲存的能量,向電容C和負載供電。
(1)該電路的優(yōu)點是既可對輸人電壓升壓又可以降壓,因此在整個輸入正弦周期都可以連續(xù)工作;該電路輸出電壓選擇范圍較大,可根據(jù)一級的不同要求設計;利用開關管可實現(xiàn)輸出短路保護。
(2)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;由于在每個開關周期中,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(qū)動信號地與輸出地不同,驅(qū)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,因此也采用得較少。
提示:常用連續(xù)電流模式類功率因數(shù)校正芯片有TDA16888(PFC PWM)、1PCS01(PFC)、L4981、FA4800(PFC PWM)、UC3854、UCC3817、UCC3818等。
正激型PFC電路
正激型PFC電路如圖4所示,當開關管Q導通時,二級管D1正偏導通,電網(wǎng)向負載提供能量,輸出電感L儲能。當Q關斷時,L中儲存的能量通過續(xù)流二極管D2向負載釋放。
這種電路的優(yōu)點是功率級電路簡單,缺點是要增加一個磁復位回路來釋放正激期間電感中的儲能。
反激型PFC電路
反激型PFC電路如圖5所示,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B1副邊整流二極管D1反接,副邊繞組中沒有電流流過,此時,電容C放電向負載提供能量。當開關管Q關斷時,繞組上的電壓極性反向,二極管D1正偏導通,儲存在變壓器中的能量通過二極管D1向負載釋放。
這種電路的優(yōu)點是功率級電路簡單,且具有過載保護功能。
2100433B
常用有源功率因數(shù)校正電路分為連續(xù)電流模式控制型與非連續(xù)電流模式控制型兩類。其中,連續(xù)電流模式控制型主要有升壓型(Boost)、降壓型(Buck)、升降壓型(Buck-Boost)之分;非連續(xù)電流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分。
有源功率因數(shù)校正電路分為連續(xù)電流模式控制型與非連續(xù)電流模式控制型兩類。其中,連續(xù)電流模式控制型主要有升壓型(Boost)、降壓型(Buck)、升降壓型(Buck-Boost)之分;非連續(xù)電流模式控制型...
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PFC的英文全稱為“Power Factor Correction”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。 基...
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評分: 4.3
本文敘述了功率因數(shù)校正的基本原理和常用的方法,分析了各種方法的優(yōu)缺點,并在傳統(tǒng)APFC基礎上進一步提出了一種應用于變頻空調(diào)的新型功率因數(shù)校正控制方法。該控制方法的主要特點是在輸入交流電壓瞬時值高于輸出直流電壓值時完全關斷開關器件,停止斬波,只有在輸入交流電壓瞬時值低于輸出直流電壓瞬時值時才進行斬波;使得系統(tǒng)在獲得比較滿意的功率因數(shù)的同時,降低了對開關器件的要求,減少了系統(tǒng)損耗。
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評分: 4.7
三相交流電源供電的較大功率變頻空調(diào)日益得到廣泛應用,帶來了三相整流器的功率校F問題。在簡要分析三相單開關部分有源PFC的基礎上,根據(jù)三相三線制、三相四線制供電方式的不同,提出了兩種結合有源PFC技術和無源PFC技術的Buck型混合三相有源部分PFC方案,在對其工作原理進行簡要分析和仿真分析的基礎上,進行了實驗研究,所得結果驗證了所提出的三相部分PFC具有電壓與電流應力小、效率高、功率因數(shù)高、直流平均電壓較高的特點,各種負載下交流輸入側的各次諧波電流均滿足IEC61000-3-2標準,中等負載以上時輸入功率因數(shù)高達0.98。
本書結合國內(nèi)外有源功率因數(shù)校正(APFC)技術的發(fā)展和應用,對功率因數(shù)校正(PFC)技術進行了較為全面的論述。主要內(nèi)容包括:無源功率因數(shù)校正(PPFC)技術、有源功率因數(shù)校正技術的典型拓撲結構和控制策略、單相單級PFC變換器、三相PFC變換器、無橋PFC電路、交錯技術在PFC中的應用、PFC的數(shù)字控制技術以及PFC 技術在開關電源中的應用等。
前言
第1章 緒論
1.1 開關電源輸入整流電路形式與諧波電流
1.1.1 單相交流輸入開關電源
1.1.2 三相交流輸入開關電源
1.2 功率因數(shù)和諧波
1.2.1 功率因數(shù)定義
1.2.2 功率因數(shù)和THD的關系
1.2.3 諧波產(chǎn)生的危害
1.2.4 諧波限制標準
1.3 改善開關電源功率因數(shù)及諧波問題的基本方法
1.3.1 功率因數(shù)校正實現(xiàn)方法
1.3.2 功率因數(shù)校正方案對比
1.3.3 在開關電源中實施功率因數(shù)校正的意義
1.4 APFC電路與DC/DC變換器的主要區(qū)別
1.5 PFC技術的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢
參考文獻
第2章 PPFC電路
2.1 傳統(tǒng)無源LC 濾波電路
2.2 提高功率因數(shù)的幾種整流電路
2.2.1 采用充電泵電路
2.2.2 采用非線性電容電路
2.2.3 倍電壓整流電路
2.3 部分濾波方式的高次諧波抑制方法
2.3.1 1/N濾波型
2.3.2 能量反饋型
2.3.3 充電量控制型
2.3.4 部分升壓方式高次諧波抑制電路
參考文獻
第3章 APFC典型拓撲結構
3.1 基于Buck電路的PFC變換器
3.1.1 工作原理及模態(tài)分析
3.1.2 輸入電流分析
3.1.3 輸入功率因數(shù)及THD
3.2 基于Boost電路的PFC變換器
3.2.1 工作原理及模態(tài)分析
3.2.2 輸入電流分析
3.2.3 輸入功率因數(shù)
3.3 基于Buck-Boost電路的PFC變換器
3.3.1 工作原理及模態(tài)分析
3.3.2 輸入電流分析
3.4 基于Cuk、Sepic和Zeta電路的PFC變換器
3.4.1 工作原理及模態(tài)分析
3.4.2 輸入電流分析
3.5 基于Flyback的PFC變換器
3.6 基于Sepic的帶隔離變壓器的PFC變換器
3.6.1 工作原理及模態(tài)分析
3.6.2 輸入電流分析
參考文獻
第4章 APFC的控制策略
4.1 常用的CCM控制策略
4.1.1 峰值電流控制
4.1.2 平均電流控制
4.1.3 滯環(huán)電流控制
4.1.4 脈動電流面積控制
4.2 DCM控制策略
4.2.1 恒頻控制
4.2.2 變頻控制
4.3 新型非線性控制策略
4.3.1 單周期控制
4.3.2 滑模變結構控制
4.3.3 空間矢量PWM控制
4.3.4 無差拍控制
參考文獻
第5章 單相單級PFC變換器
第6章 無橋PFC電路
第7章 交錯技術在PFC中的應用
第8章 三相兩級APFC電路
第9章 三相單級APFC電路
第10章 PFC的數(shù)字控制技術
第11章 APFC技術在開關電源中的應用
參考文獻
編者力圖反映國內(nèi)外電力電子技術領域在APFC技術方面的進展和所取得的研究成果,以便讀者系統(tǒng)、全面地了解和掌握。本書可供從事開關電源開發(fā)、設計及生產(chǎn)的相關工程技術人員和高等院校相關專業(yè)的師生閱讀。