1引言 隨著電力電子裝置的大量應用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而污染了電網(wǎng)。為了限制總的諧波含量(THD)以提高功率因數(shù),制定了許多標準,如IEC1000?3?2。近年來,如何提高功率因數(shù)成為了電力電子領域研究的熱點。工作于不連續(xù)導電模式的Boost,Buck?Boost,Cuk等變換器具有平均輸入電流自動跟蹤輸入電壓的特點[1][2][3],由于它們的控制電路簡單,對小功率運用特別具有吸引力。然而,由于工作在電流不連續(xù)導電模式,這些變換器的電流應力很大,導致其損耗很大,效率變低,而且,其輸入電流含有大量開關紋波,需要進一步濾波。本文介紹的工作于DCVM(DiscontinuousCapacitorVoltageMode)的Cuk變換器具有很好的輸入電流波形自動跟蹤輸入電壓波形的能力,除此之外,它還具有下面的特征: (1)主功率開關自動實現(xiàn)軟關斷這對于關斷時具有電流拖尾的器件如IGBT特別有用,因為這大大減小了開關的關斷損耗; (2)低開關電流應力和輸入電流紋波由于其開關電流應力小,從而減小了開關的導通損耗; (3)單位功率因數(shù)在很大的輸入電壓范圍內(nèi), 其輸入等效阻抗為純電阻,從而其功率因數(shù)接近于1; (4)易于實現(xiàn)隔離對于用變壓器隔離的Cuk變 換器,與正激和反激變換器相比,其變壓器鐵芯的利用率高。在本文中,如沒有特別說明,表示變量x在一個開關周期TS內(nèi)的平均值,大寫字母表示變量的穩(wěn)態(tài)值,小寫字母表示變量的瞬時值。 2電路原理分析 下面先對工作于DCVM模式的CukDC/DC變換器進行分析,CukDC/DC變換器如圖1所示,在進行電路分析之前,先作如下假設: (1)所有元器件均為理想元器件; (2)電感L1、L2足夠大,從而確保電路工作于DCVM模式,在一個開關周期內(nèi),流過L1、L2的電流的紋波可以忽略,分別用和表示;
圖1Cuk變換器
圖2Cuk變換器的工作狀態(tài) (a)工作狀態(tài)1(b)工作狀態(tài)2(c)工作狀態(tài)3
圖3VC的波形
圖4Cuk變換器中的開關網(wǎng)絡 (3)電容C足夠小,從而保證它在開關S的導通時間內(nèi)放電完畢;電容CL足夠大,在一個開關周期TS內(nèi),輸出電壓VO保持不變。 經(jīng)分析,工作于DCVM的Cuk變換器有三種工作狀態(tài),各種工作狀態(tài)的等效電路如圖2(a)、(b)、(c)所示,圖中用粗線表示的支路為有電流流過的支路。C上的電壓vC的波形如圖3所示,圖中D1表示在一個開關周期內(nèi)C放電所用時間與開關周期的比值,D表示開關的占空比。下面對電路各種工作狀態(tài)作具體的分析。工作狀態(tài)1(0 式中:D1=(2)
3變換器的大信號模型及其穩(wěn)態(tài)特性
下面先采用平均電路法[5]推導出變換器的大信號模型,根據(jù)其大信號模型,推導變換器的穩(wěn)態(tài)特性。Cuk變換器的開關網(wǎng)絡如圖4所示,假設流過電感L1、L2的電流iL1、iL2在一個開關周期內(nèi)的平均值分別為、,電容電壓vC在一個開關周期內(nèi)的平均值為,二極管VD上承受的電壓vD在一個開關周期周期內(nèi)的平均值為。
由圖3可以得到:=dt+dt=(1-D)(1-D+D1)(3)=dt=(1-D)D1=(1-D)2(4)
于是可得:=-=(1-D)2(5)由式(5)可以看出,輸入端口電壓與輸入端口電流成正比,也就是說:=(6)
式中等效電阻Re(D)為:Re(D)=(7)
所以開關網(wǎng)絡輸入端口的等效電路如圖5(a)所示。由圖5(a)可以看出,由于輸入端口等效為一電阻Re(D),所以變換器具有輸入電流波形自動跟蹤輸入電壓波形的能力,從而達到了功率因數(shù)校正的目的。
由式(4)、式(5)可得:=(8)式中表示在一個開關周期內(nèi)開關網(wǎng)絡所處理的平均功率。由式(8)可以看出,與變換器的負載特性無關,也就是說,開關網(wǎng)絡的輸出端呈現(xiàn)出電源的特性,所以開關網(wǎng)絡輸出端的等效電路用一受控電源表示,如圖5(b)所示。由圖5(a)、(b)得到開關網(wǎng)絡的“無損電阻模型”,如圖5(c)所示。最后,用開關網(wǎng)絡的“無損電阻模型”代替圖1中的開關網(wǎng)絡,得到工作于DCVM模式的Cuk變換器大信號交流等效模型,如圖6所示。另外,根據(jù)變換器的大信號等效模型,經(jīng)小信號線性化處理,可以得到其交流小信號模型,從而為整個系統(tǒng)的設計提供依據(jù),限于篇幅,在此略去。
將圖6中所示的各平均值用它們的穩(wěn)態(tài)值代替,并讓圖中的電感短路,電容開路,從而得到工作于DCVM模式的Cuk變換器的直流模型,如圖7所示。
由圖7可得,輸入功率Pin為:
Pin=Vin2/Re(D)=2CVin2/(1-D)2TS(9)
輸出功率PO為:
PO=VO2/RL(10)
假設變換器的效率為100%,即Pin=PO,于是可得變換器的變比M為:M=(11)
式中:fs為變換器的開關頻率。
同樣,由圖7可以得到:IL1=(12.a)IL2=(12.b)
工作于DCVM模式的CukDC/DC變換器用于單相功率因數(shù)校正的電路圖如圖8所示,圖中加了濾波電感Lf和濾波電容Cf,用于濾除少量開關紋波。由圖8可得,Cuk變換器的輸入電壓為:
vin=VL|sinωLt|(13)
式中:VL和ωL分別為輸入電壓的幅值和角頻率。
設Ein為半個輸入電壓周期(TL/2)中流入變換器的能量,則有:Ein=VinIL1dt(14)
由式(12)、式(13)、式(14)可得:
圖5Cuk變換器的開關網(wǎng)絡
(a)輸入端等效電路(b)輸出端等效電路(c)無損電阻模型
圖6變換器大信號交流等效模型
圖7變換器的直流模型
???
?? 圖8工作于DCVM的Cuk功率因數(shù)校正電路
圖9仿真波形
(a)輸入電壓vL的波形(b)輸入電流iL的波形
(c)流過電感L1的電流iL1的波形(d)流過電感L2的電流iL2的波形
圖10參數(shù)變化對THD的影響
(a)輸入電壓波形的影響(b)負載電阻值變化的影響
(c)儲能電容值變化的影響
Ein=dt=(15)
另一方面,在半個輸入電壓周期內(nèi)變換器輸出的能量為:EO=(16)
由于大電容CL的存在,VO可以視為常數(shù),假設變換器的效率為百分之百,即輸入與輸出能量相等,于是:
EO=Ein(17)
由式(15)、式(16)、式(17)可得:
VO=MVrms(18)
式中:Vrms為輸入電壓的均方根值。
4仿真結(jié)果
根據(jù)Cuk變換器工作于DCVM的條件,選擇下面的參數(shù)用專用電力電子仿真軟件PSIM進行仿真:輸入電壓vL=150sin(100πt),輸入電感L1為950μH,輸出電感L2為350μH,電容C取0.047μF,輸出電容CL取2200μF,開關頻率fS取45kHz,開關S的占空比取0.5,負載電阻RL取10Ω。仿真所得的波形如圖9所示,其中圖9(a)表示輸入電壓vL的波形,圖9(b)表示輸入電流iL的波形,可以看出,輸入電流很好的跟蹤了輸入電壓,達到了功率因數(shù)校正的目的。圖9(c)和圖9(d)分別為流過電感L1和電感L2的電流波形,可以看出,在絕大部分時間里電流連續(xù),從而減小了器件的電流應力。圖10(a)表示了輸入電壓峰值波動對THD的影響,從圖中可以看出,輸入電壓允許在較大范圍內(nèi)波動。圖10(b)表示了負載電阻RL對THD的影響,圖10(c)表示了儲能電容C的值對THD的影響。仿真結(jié)果很好的驗證了理論分析的正確性。
5結(jié)論
本文討論了工作于DCVM模式的Cuk變換器的工作特性,從討論可以看出,工作于這種模式的Cuk變換器的平均輸入電流具有自動跟蹤輸入電壓的能力,從而使變換器的控制電路變得簡單,而且,開關管實現(xiàn)了零電壓關斷,從而減小了關斷損耗,另外器件的電流應力小,從而減小了器件的導通損耗,提高了變換器的效率。由于Cuk變換器易于實現(xiàn)輸入、輸出隔離,工作于DCVM模式的輸入輸出隔離的Cuk變換器與單端正激變換器和反激變換器相比,提高了變壓器的利用率。PSIM仿真結(jié)果驗證了理論分析的正確性。 |
應用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
- Cuk變換器(5183)
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2010-10-19 16:46:19426
DCBM模式160瓦功率因數(shù)校正器的研制
介紹了有源功率因數(shù)校正器(7*4)的拓撲結(jié)構和幾種工作模式,分析了電流斷續(xù)臨界模式(3456 )控制的7*4 電路的工作原理,并給出了#-)8 7*4 電路參數(shù)的選取方法、實驗波形和結(jié)
2010-10-19 16:46:5915
開關電源功率因數(shù)校正技術及功率級設計
摘要:本文較詳細地分析了普通開關電源功率因數(shù)過低的原因及產(chǎn)生的危害,簡要分析了各類功率因數(shù)校正電路的工作原理及主要優(yōu)缺點,還介紹了功率因數(shù)校正主回路的設計方法。
2010-12-14 12:46:5446
臨界導電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開關變換器的設計
分析整流電路的拓撲結(jié)構和工作模式,探討該整流電路關鍵參數(shù)的選取依據(jù),提出臨界導電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開關變換器的設計方法。仿真結(jié)果表明,所設計的以MC33262為
2010-12-30 10:24:0454
電壓臨界工作模式的有源功率因數(shù)校正原理設計
提高開關電源的功率因數(shù),不僅可以節(jié)能,還可以減少電網(wǎng)的諧波污染,提高了電網(wǎng)的供電質(zhì)量。為此,研究出多種提高功率因數(shù)的方法,其中,有源功率因數(shù)校正技術(簡稱APFC)
2009-01-04 19:23:54733
連續(xù)調(diào)制模式功率因數(shù)校正器的設計
連續(xù)調(diào)制模式功率因數(shù)校正器的設計
介紹了有源功率因數(shù)校正的工作原理及實現(xiàn)方法,并針對各種校正技術的特點進行了對比分析。之后著重分析了工作于連續(xù)調(diào)制模
2009-06-30 19:55:03532
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設計
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設計
通過反激式功率因數(shù)校正電路說明了單級功率因數(shù)校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數(shù)校正電路中騷擾的產(chǎn)生機
2009-06-30 20:23:29934
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
摘要:介紹了一種新穎的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點是提高了輕載時的功率因數(shù)和改善了電路的
2009-07-06 09:17:39871
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設計
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設計
摘要:介紹了一種單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:211021
一種新穎的無源功率因數(shù)校正電路
一種新穎的無源功率因數(shù)校正電路
摘要:提出了一種新穎的無源功率因數(shù)校正電路,該電路在傳統(tǒng)的無源功率因數(shù)校正基礎
2009-07-08 10:27:352158
NCP1650型功率因數(shù)校正器的工作原理
NCP1650型功率因數(shù)校正器的工作原理
摘要:利用有源功率因數(shù)校正技術可以大大提高電能利用率,降低線路損耗,減小電網(wǎng)的諧
2009-07-08 14:21:042144
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開關電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開關變換
2009-07-10 10:07:392759
一種新穎的完全斷續(xù)箝位電流模式功率因數(shù)校正電路
一種新穎的完全斷續(xù)箝位電流模式功率因數(shù)校正電路
摘要:提供了一種新穎的寬輸入范圍、完全DCM、箝位電流工作模式的Boost功率因
2009-07-11 09:39:00600
改進的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓撲綜述
改進的單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓撲綜述
摘要:單級功率因數(shù)校正(簡稱單級PFC)由于控制電路簡單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24640
高性能軟開關功率因數(shù)校正電路的設計
高性能軟開關功率因數(shù)校正電路的設計
摘要:介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2009-07-14 08:17:47699
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數(shù)校正變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正模塊(flyboost模塊),它具有
2009-07-14 09:16:361030
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單
2009-07-14 17:49:32932
一種小功率單級功率因數(shù)校正電路
一種小功率單級功率因數(shù)校正電路
摘要:討論一種單級功率因數(shù)校正電路的原理,并分析其實驗結(jié)果。
關鍵詞:單級功率因數(shù)
A Low Powe
2009-07-21 16:53:382032
基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實現(xiàn)
基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實現(xiàn)
摘要:分析整流電路的拓撲結(jié)構和工作模式,探討該整流電路關鍵參數(shù)的選取依據(jù),提出臨界導電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開關
2010-03-13 10:50:222388
PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點附近發(fā)生畸變的現(xiàn)象。現(xiàn)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點附近產(chǎn)生畸變原因的基礎上,針對PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導功率因數(shù)不為1和輸入電流過零畸變的問題,提出
2011-02-23 16:45:0669
基于Matlab的高功率因數(shù)校正技術的仿真
模擬控制器和數(shù)字控制器在單相Boost功率因數(shù)校正電路中都可以提高功率因數(shù),消除高次諧波電流和降低總諧波畸變因數(shù)(THD),完全的實現(xiàn)了功率因數(shù)校正的目的,但是數(shù)字控制器在相比于模擬控制器
2011-06-03 11:21:384178
新型單級隔離型軟開關功率因數(shù)變換器
提出一種兼具軟開關和箝位的新型單級隔離型 功率因數(shù)校正 變換器拓撲。該變換器能滿足電氣隔離的應用要求,提升單級隔離型PFC的功率等級。與傳統(tǒng)單級結(jié)構相比,新拓撲輸入電流
2011-07-26 17:58:4333
新型三相功率因數(shù)校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數(shù)校正電路為研究對象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進行功率因數(shù)校正,運用升壓型平均電流控制的功率因數(shù)校正思想,解決了常規(guī)單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:3651
滯環(huán)模式功率因數(shù)校正電路圖
滯環(huán)模式功率因數(shù)校正電路圖:現(xiàn)在很多電子產(chǎn)品都要求很寬范圍的輸入電壓,以及輸入端的功率因數(shù)接近1,滿足IEC555-2標準。
2012-01-24 21:56:162081
基于MATLAB的有源功率因數(shù)校正系統(tǒng)的建模與仿真_江兆根
有源功率因數(shù)校正器(簡稱APFC)現(xiàn)在廣泛地使用在交—直電源變換電路中,以消除電力系統(tǒng)的諧波,提高功率因數(shù)。而在校正器中采用新的控制算法或技術,可以更好地達到消除電力系統(tǒng)的諧波、提高功率因數(shù)的目的。
2016-11-05 17:55:0012
功率因數(shù)校正器與uc3853設計
。的uc3853采用平均電流控制模式,并與一個升壓或反激式變換器。這是從PFC控制電路UC3854的家庭發(fā)展起來的,在一個8引腳封裝相同的部件功能。多用于集成電路UC3854的家庭信息也適用于uc3853。特別是,Unitrode應用筆記u-134提供功率因數(shù)校正的一個很好的概述
2017-06-29 15:35:2228
二次型Boost功率因數(shù)校正變換器
與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:041
三相二級有功功率因數(shù)校正電路設計的詳細資料說明
電力電子設備的諧波污染對供電質(zhì)量和電能效率有很大的負面影響。為了提高功率因數(shù),我們設計了三相二電平有源功率因數(shù)校正(APFC)電路。前級升壓變換器與整流器輸入功率側(cè)相連,實現(xiàn)功率因數(shù)校正,后級降壓
2019-05-15 08:00:004
三相有源功率因數(shù)校正加DCDC變換的simulink仿真
本文檔的做作業(yè)內(nèi)容詳細介紹的是三相有源功率因數(shù)校正加DCDC變換的simulink仿真資料免費下載。
2019-10-21 08:00:0021
美浦森推薦PFC 功率因數(shù)校正方案
功率因數(shù)可以衡量電力被有效利用的程度,當功率因數(shù)值越大,代表其電力利用率越高。說明PFC拓撲常見的工作模式有CCM電流連續(xù)型、DCM不連續(xù)型和CRM臨界型三種,P
2022-04-29 16:40:55648
什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎知識
簡介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因為它對設備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:001056
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