1引言 隨著半導體器件的發展,電力電子裝置的大量應用,導致大量諧波電流涌入電網,污染電網,這一問題已引起了各國的重視。為了限制總的諧波含量(THD)以提高功率因數,制定了許多標準,如IEC1000?3?2。近年來,如何提高功率因數成為了電力電子領域研究的熱點,提出了許多有源PFC電路[1]~[3]。有兩種功率因數校正方案,其一是采用控制輸入電流使其接近正弦,這種方案中電路工作在連續導電模式(CCM),通常要求雙閉環控制,由于對輸入電流、電壓及輸出電壓取樣,這種方案比較復雜,成本高,限制了該方法的使用[4]~[5]。另一種方案是采用電壓跟隨(VoltageFollower)方式[6],電路通常工作在不連續導電模式(DCM),開關由輸出電壓誤差信號控制,這種PFC方案僅需要一個電壓控制環,這種方案相對簡單,引起了研究人員的廣泛關注[6]~[8]。 本文通過對工作于DCM的普通Cuk變換器功率因數校正能力的分析,給出了提高其功率因數校正能力的方案,同時使器件應力得到降低。在傳統的CukDC/DC變換器中,兩個電感存在依賴關系,即它們同時進入DCM或CCM,通過在電路中加一二極管,改變了它們之間的依賴關系,使它們可以獨立工作于不同的導電模式。因此,在利用電壓跟隨方法進行功率因數校正時,令輸出電感工作于CCM,而輸入電感工作于DCM,從而減小了輸出電壓紋波,提高了變換器的效率。 2工作于DCM的CukAC/DC變換器的功 率因數校正能力 傳統的CukAC/DC變換器如圖1所示,當其工作于DCM時,其輸入電流波形如圖2所示,從圖2可以得到,在一個開關周期TS內,輸入電流iin的平均
圖1傳統的Cuk變換器
圖2輸入電流iin的波形
圖3改進的VF?PFCCukDC/DC變換器
圖4變換器的主要波形 值 由式(1)可以看出,由于D21的存在, VinDTS=(VC-Vin)D21TS(2)
從而D21=D(3)
從式(3)可以看出,欲減小D21從而提高變換器的功率因數校正能力,可以通過增加VC得以實現。本文提出經改進的Cuk變換器,通過一開關電容網把儲能電容分成兩個大小相等的電容,它們串聯充電,并聯放電,從而提高了變換器的功率因數校正能力,現分析如下:
在傳統的Cuk變換器中,假設電容C上的電壓為VC,則其儲藏的能量為CVC2/2,現由兩個大小為C/2的電容C1、C2儲藏相同的能量,設電容C1、C2上的電壓均為VCS,則:CVC2=C1VCS2+C2VCS2=CVCS2(4)
從上式可以看出,VCS與VC相等,但電容C1、C2是串聯于電路中的,其上的電壓之和為2VC,這相當于提高了式(3)中的VC,從而提高了Cuk變換器的功率因數校正能力。
3改進的CukDC/DC變換器
在傳統的CukDC/DC變換器中,輸入與輸出電感具有相互依賴關系,即它們同時進入DCM或CCM。為解除這種依賴關系,在傳統的CukDC/DC變換器中引入了一二極管VD0,在所提出的CukDC/DC變換器電路中,用一開關電容網代替儲能電容C,從而提高了變換器的性能。圖3為所提出的CukDC/DC變換器電路,在此基礎上,提出了一種新的PFC電路。
在討論新的PFC電路之前,首先分析圖3所示的電路,為簡化分析,作如下假設:
(1)電路工作進入穩態;
(2)所有元器件是理想的;
(3)開關頻率fs遠大于輸入電壓頻率f,在每個
開關周期,輸入電壓保持恒定;
(4)電容C1、C2、C0足夠大,其上的電壓保持恒定。
圖3所示的電路中,電感L1工作在DCM模式,電感L2工作在CCM模式,其主要的波形如圖4所示,這時,電路有三種工作狀態,分析如下:
模式1(t0≤t 圖5改進的VF?PFCAC/DC變換器電路
電感L2繼續給負載電容C0,負載電阻RL提供能量,iL2線性下降.
當電感L1工作在DCM,電感L2工作在CCM時,根據伏秒平衡原理可知電容上的電壓為:
VC=(D+D21)Vin/2D21(5)
輸出電壓為
VO=DVC=(D+D21)DVin/2D21(6)
4改進的VF?PFCCukAC/DC變換器的
圖5為所提出的VF?PFCCukDC/DC變換器電路,圖中LF,CF組成高頻濾波網絡,由于開關頻率遠大于輸入交流電壓頻率,可以假設在一個開關周期TS內,輸入電壓保持不變。
定義輸入電壓為:
vin(t)=|Vpsinωt|(7)
式中:Vp為輸入電壓的峰值;
ω為輸入電壓的角頻率。
由于在提出的變換器中,要求電感L1工作在DCM,而電感L2工作在CCM,故需知道它們工作在臨界狀態時的值,現推導如下:
在模式1,流過電感L1的電流iL1可表示為:
iL1(t,t′)=Vpt′|sinωt|/L1(0 式中:TS為開關周期;
D為開關S的占空比;
t′為時間坐標,其原點為每一個開關周期中開關導通的時刻。
由伏秒平衡原理可得:
VinDTS=(2VC-Vin)(1-D-Δ)TS(9)
由于要求電感L1工作在DCM,只需要保證輸入電壓vin(t)達到最大值時L1工作在DCM的邊界,此時由伏秒平衡原理可得:
VpDTS=(2VC-Vp)(1-D)TS
(VC-VO)DTS=VO(1-D)TS(10)
把式(7)、式(10)代入式(9)可得:(11)
在一個開關周期內電感電流iL1的平均值可表示為:
〈iL1(t)〉=iL1P(t,t′)(1-Δ)/2
=VpDTS(1-Δ)|sinωt|/2L1(12)
把式(9)代入式(10)可得:〈iL1(t)〉=(13)
上式就是改進的VF?PFCCukAC/DC變換器電路的輸入電流表達式,在半個輸入電壓周期電源的輸入功率為:(14)
式中:平均輸出功率為:
Pout=VO2/RL=D2VP2/4RL(1-D)2(15)
假設變換器的效率為η,根據功率平衡原理可得:
ηPin=Pout(16)
即=(17)
由上面的分析可得,輸入電感L1工作的臨界值為:L1=(18)
下面推導電感L2工作的臨界值,由于輸出功率
Pout=〈iL2〉VO(19)
電感L2工作在CCM與DCM的臨界條件時,在一個開關周期TS內,流過電感L2的平均值〈iL2〉為:
〈iL2〉=iL2P/2=(VC-VO)DTS/2L2(20)
圖6電路的仿真波形
(a)輸入電流iL的波形(b)電流iL1的波形
(c)電流iL2的波形
由式(19)、式(20)可得:
Pout=(VC-VO)DTSVO/2L2
=VP2D2TS/8L2(1-D)(21)由式(15)、式(21)可得電感L2工作的臨界值為:L2=(22)
只要電感L1的值小于其臨界值,而電感L2的值大于其臨界值,則可以保證輸入電感L1工作于DCM,從而實現了VF?PFC的功能,而輸出電感L2工作于CCM,從而減小了器件的應力和輸出電流紋波。
5仿真結果
設計要求如下:輸入電壓vin(t)=110sinωt,電源頻率f=50Hz,輸出電壓VO=127V,輸出功率PO=200W(RL=80Ω),開關頻率fs=100kHz。仿真所選的參數為:輸入電壓vin(t)=110sinωt,其頻率f=50Hz,輸入電感L1=100μH,輸出電感L2=1000μH,開關頻率fs=100kHz,開關的占空比D=0.45。仿真的波形如圖6所示。圖6(a)為輸入電流iL(t)的波形,由圖可見,輸入電流的包絡線近似為正弦波,仿真得到的輸入電流功率因數為0.995。圖6(b)為電感L1上的電流iL1的波形,電感L1工作在DCM。電感L2工作于CCM,流過L2的電流波形如圖6(c)所示。
6結語
在傳統的CukDC/DC變換器中引入一個二極管,改變了其輸入與輸出電感之間的依賴關系。通過對輸入電感工作于DCM的Cuk變換器的功率因數校正能力的分析,用一開關電容網代替原單個儲能電容,從而提高了其功率因數校正能力。通過對所提的VF?PFCCukAC/DC變換器的分析,找出了輸入與輸出電感工作的臨界值。在所提出的變換器中,輸入電感L1工作于DCM,以實現功率因數校正,輸出電感L2工作于CCM,從而減小了器件應力和輸出電流、電壓紋波。MATLAB仿真與實驗結果證實了理論分析的正確性。 |
一種改進的電壓跟隨PFCCukAC/DC變換器
- 變換器(108177)
- 電壓(114263)
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2014-06-05 15:15:32
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
附加功能的集成,占用空間小。 ③帶電壓調節的電荷泵:集成更多功能的帶電壓調節電荷泵芯片已成為目前的一種發展趨勢。很明顯,下一代帶調節電荷泵的功能集成度將可與電感式DC/DC變換器集成芯片相比。 7.
2018-09-28 16:03:17
降低dc-dc變換器輸出電壓紋波的電路
開關式dc-dc變換器具有效率高的優點,但是由于開關的存在,輸出紋波較大,本文介紹一種降低紋波的有源電路,圖1給出的是電路圖。圖中V1是dc-dc變換器輸出的電壓,5V,但是存在紋波。R4是負載電阻
2022-04-02 15:51:25
隔離式DC/DC變換器的電磁兼容設計
摘要:文章詳細分析了隔離式DC/DC 變換器產生電磁噪聲干擾的機理,提出了在DC/DC 變換器主電路及控制電路設計時所采取的電磁兼容措施。關鍵詞:隔離式DC/DC 變換器、電磁兼容性、電磁干擾、電磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
一族新穎的橋式混合DC/DC變換器
一族新穎的橋式混合DC/DC變換器:介紹了一族橋式混合DC/DC變換器的拓撲結構,并以其中一種為例分析工作原理,驗證了該族變換器具有高效率堯高功率密度堯低電磁干擾,在全負載范圍內
2009-06-20 08:46:2696
改進型全橋移相ZVS-PWMDC/DC變換器
摘要:介紹了一種能在全負載范圍內實現零電壓開關的改進型全橋移相ZVS-PWMDC/DC變換器。在分析其開關過程的基礎上,得出了實現全負載范圍內零電壓開關的條件
2006-03-11 13:02:18899
一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設計
一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設計
1引言
近幾年來,隨著軟開關技術在DC/DC變換器中的應用日趨成熟,變
2009-07-10 10:35:18514
改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
摘要:介紹了一種能在全負載范圍內實現零電壓開關的改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器。在分析
2009-07-11 10:16:591354
一種改進型零電壓開關PWM三電平直流變換器的研究
一種改進型零電壓開關PWM三電平直流變換器的研究
摘要:介紹了一種帶輸出飽和電感的移相零電壓開關PWM三電平直流
2009-07-15 08:51:10793
固定頻率諧振式DC/DC變換器設計
固定頻率諧振式DC/DC變換器設計
Design of Constant Freguency Resonant Mode DC/DC Converter
摘要:介紹一種三元件諧振變換器在很寬的輸入電壓和輸出負載的
2009-07-23 17:31:421187
簡化型正輸出羅氏變換器
簡化型正輸出羅氏變換器
摘要:因為元器件寄生參數的影響,輸出電壓和DC/DC變換器功率傳輸效率受到限制。而電壓舉升技術正是一種能改善DC/DC變換器特性的
2009-07-23 17:36:31973
升壓式DC/DC變換器
升壓式DC/DC變換器
升壓式DC/DC 變換器主要用于輸出電流較小的場合,只要采用1 - 2 節電池便可獲得3 - 12V 工作電壓,工作電流可達幾十毫安至幾百毫安,其轉換效率可達70% -
2009-09-19 15:45:072199
零電壓開通(ZVS(PWM DC/DC變換器電路圖
零電壓開通(ZVS(PWM DC/DC變換器電路圖
拓撲結構:Buck DC/DC ZVS PWM 變換器。主開關T1(包含反并聯二極管D1),輔助二
2010-03-03 15:44:586600
高效率和超寬輸入電壓范圍DC-DC變換器的設計方法
高效率和超寬輸入電壓范圍DC-DC變換器的設計方法
一個隔離DC/DC變換器的參數之一是該變換器能夠正常工作的輸入電壓范圍。對
2010-05-10 17:48:171737
基于反激式電路拓撲的DC/DC變換器并聯輸出的均流變換器設計
本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯均流技術的研究,設計了一種基于反激式電路拓撲的兩個DC/DC變換器并聯輸出的均流變換器。
單端反激電路的電路拓撲及工作
2010-08-26 11:31:016461
推挽式Boost DC/DC 變換器的研究
文章提出在雙向DC/DC 變換器中用到的一種推挽式Boost DC/DC 變換器,全面分析這種變換器的工作原理并闡述其缺點,利用PSPICE 仿真軟件對其進行建模仿真。
2011-08-15 09:39:4412659
基于全橋LLC諧振變換器的光伏逆變器升壓DC%2fDC變換器設計
為了提高光伏并網逆變器中DC/DC升壓變換器的效率,并減小變換器的體積,提出了一種基于全橋LLC諧振變換器拓撲的DC/DC升壓變換器設計方案,并完成了基于L6599諧振控制器的變換器的主電路
2015-12-21 10:16:2496
零電壓零電流開關PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實現了超前橋臂的零電壓開關和滯后橋臂的零電流開關。本文中分析了它的工作原理和參數設計,并給出了實驗結果。
2018-05-30 08:46:0820
一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實現全橋軟開關變換器能在很寬的負載變化范圍內實現零電壓零電流變換,提出了一種改進的電路拓撲結構,設計了一種新型的全橋移相脈寬調制零電壓零電流變換器,該電路中,超前橋臂前面增加了一個輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實現零電壓變換。
2018-05-30 09:42:5414
一種移相全橋ZVZCS PWM DC_DC變換器的研究及改進
針對零電壓零電流開關 (ZVZCS) 全橋變換器在輕載情況下 , 超前臂零電壓開關 (ZVS) 效果不佳的問題 , 對其進行了改進 , 增加了由 2 只電容器及 1 只電感器組成的輔助電路。
2018-05-30 09:45:0011
一種基于雙向反激DC-DC變換器的逆變拓撲
一種基于雙向反激DC-DC變換器的逆變拓撲(通訊電源技術雜志封面)-一種基于雙向反激DC-DC變換器的逆變拓撲? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 14:14:0837
一種反激同步整流DC-DC變換器設計
一種反激同步整流DC-DC變換器設計(長城電源技術(深圳)有限公司)-一種反激同步整流DC-DC變換器設計? ? ? ? ? ??
2021-08-31 14:15:3557
BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究
BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究(電源技術期刊版面費多少)-BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 09:47:556
降壓式DC/DC變換器的拓撲結構與工作原理
降壓式DC/DC變換器,簡稱降壓式變換器,英文為BuckConverter,也稱Buck變換器,是最常用的DC/DC變換器之一。降壓式變換器能將較高的直流電壓變換成較低的直流電壓,例如將24V電壓變換成12V或5V電壓。降壓式變換器的損耗很小,效率很高,應用領域十分廣泛。
2022-08-16 15:15:594461
ZVS三電平DC/DC變換器的研究
本文首先給出了基本半橋式三電平 DC/DC 變換器,詳細分析了其工作原理,討論 了主要參數的設計和由于次級整流二極管的反向恢復導致主開關管的電壓尖峰。接著 給出一種帶箝位二極管的改進型半橋式三電平
2023-05-08 09:14:174
降壓式DC/DC變換器的拓撲結構/工作原理/特點
降壓式DC/DC變換器,簡稱降壓式變換器,英文為BuckConverter,也稱Buck變換器,是最常用的DC/DC變換器之一。降壓式變換器能將較高的直流電壓變換成較低的直流電壓,例如將24V電壓變換成12V或5V電壓。降壓式變換器的損耗很小,效率很高,應用領域十分廣泛。
2023-07-10 18:29:561795
車載DC/DC變換器的指標有哪些
車載DC/DC變換器是一種將直流電轉換為不同電壓等級的直流電的設備,廣泛應用于汽車電子系統中。為了滿足汽車電子系統對電源的要求,車載DC/DC變換器需要具備一定的性能指標。本文將對車載DC/DC
2024-01-09 18:07:11267
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