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三相整流器功率因數(shù)校正電路

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三相整流器功率因數(shù)校正電路

根據(jù)電路輸入電壓的不同,功率因數(shù)校正電路主要分單相和三相兩大類?其單相功率因數(shù)校正電路目前在拓?fù)浜涂刂品矫嬉严喈?dāng)成熟?而三相功率因數(shù)校正電路由于應(yīng)用極廣泛?工作機(jī)理比較復(fù)雜而成為近年來的研究熱點(diǎn)?

  與單相功率因數(shù)校正(FPC)整流裝置相比,三相PFC整流裝置具有許多優(yōu)點(diǎn)

  ①輸入功率高,功率額定值可達(dá)幾千瓦以上

  ②雖然每相輸入功率包含兩倍于工頻的交變分量,但在三相平衡裝置中,三相輸入功率脈動(dòng)部分的總和為零,輸入功率是一恒定值?這樣,輸出電容上無工頻紋波,可以使用容量較小的輸出電容,實(shí)現(xiàn)更快的輸出電壓動(dòng)態(tài)響應(yīng)調(diào)節(jié)?然而,三相PFC整流電路遇到的一個(gè)很大難題是三相之間的耦合?在單相不控整流電路中,如果負(fù)載等效為一個(gè)電阻,則輸入功率因數(shù)為1,但在三相不控整流電路中,即使負(fù)載等效為一個(gè)電阻,也不能獲得滿意的功率因數(shù)?原因在于三相不控整流電路中三相電壓通過AC/DC的不控整流橋互相耦合,不可能同時(shí)兼顧三相輸入電流,使任何一相輸入電流都不能獨(dú)立控制為正弦波形?為使三相輸入電流都為正弦波形,必須對(duì)三相輸入電壓進(jìn)行解耦?近年來,用來提高三相整流電路功率因數(shù)的許多新拓?fù)浔惶岢?從解耦的觀點(diǎn)看,這些三相有源功率因數(shù)校正電路拓?fù)淇煞譃椴唤怦钊郟FC?部分解耦三相PFC和全解耦三相PFC

  1.基本電源適配器三相PFC電路及問題

  基本三相PFC電路見圖5-18?它基本上是單相Boy斷聽續(xù)模式(DCM)PFC在三相上的延伸?它圖5-18基本三相PFC電路M sin(ol)+sin(2at√3M-3n(a+3)][MM sin(ot)sin(2al+RAM++2)M-sin(ot+(5-11)LF,√3M·3sin(o1)"≤ot≤(5-12)式中:F,U1的工作頻率;L—Boost電感

  D—占空比

  M—電壓增益?

  圖5-19顯出了M與諧波的關(guān)系?

  圖中,THD為總諧波含量:THD=VS(5-13)

  而功率因數(shù)A為:√+THD

  因此,為了桌上型電源適配器得到較高的功率因數(shù),需增大電壓增益M.但過高的M,使得U太高,導(dǎo)致U及PFC的負(fù)載(變換器)開關(guān)功率器的電壓應(yīng)力增大,增加了整機(jī)的成本及降低了整機(jī)的工作可靠性?這也是三相整流器功率因數(shù)校正電路還不能走向成熟的關(guān)鍵問題?

  2常見的幾種三相PFC

  近幾年來,出現(xiàn)了很多三相PFC,大部分是針對(duì)上述問題提出的,較常見的有

  ①基本PFC+波形控制?在基本的PFC控制電路中加入調(diào)制信號(hào),在同一諧波含量下,可以降低M值,如圖5-19中的虛線結(jié)果?該方法其實(shí)沒有解決U>3Um問題

  ②Buck型PFC?圖5-20是Buck型PFC電路?它是基本Boost型的對(duì)偶電路,可以使Uk<3U?其缺點(diǎn)是:IU(Iv,Iw)的電流對(duì)稱取決于負(fù)載?負(fù)載電流越大,功率因數(shù)越高THD越小?再者就是對(duì)無極性電容Cu(Cv,Cw)的要求較高,其體積大,價(jià)格高(m30產(chǎn)本本本圖5-19電壓增益與諧波的關(guān)系圖5-20Buck型PFC電路

  ③其他基本組合型PFC?這種組合的PFC,由于其結(jié)構(gòu)復(fù)雜目前只在小功率電源適配器PFC中有應(yīng)用

  ④雙向開關(guān)型三相PFC?這是目前一種比較有發(fā)展前途的拓?fù)淠P?如圖5-21所示),采用雙向開關(guān)結(jié)構(gòu)本本本圖5-21雙向開關(guān)三相PFC拓?fù)淠P吐式孢@種電路的優(yōu)點(diǎn)是開關(guān)器件電壓值小,控制簡(jiǎn)單,輸入電流連續(xù)?其輸出電壓為U=1.3366U(5-15)


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| 發(fā)布時(shí)間:2018.06.02    來源:電源適配器廠家
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