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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 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: 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: 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: 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: 式中: 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 由上面的分析可得,輸入電感L1工作的臨界值為: 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) 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(112227)
- 電壓(121320)
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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 10:16:24
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106PWM加相移控制的雙向DC/DC變換器
本文提出了一種 PW M 加相移控制的雙向 DC/DC 變換器。 該變換器結合了 PWM 和相移這兩種控制技術優點,不但可以減小變換器的電流應力和通態損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細地介紹和分析了變換器的工作原理,給出ZVS 的條件,最后給出了實驗結果。
2016-05-10 14:24:39
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10三電平變換器-一種適用于高壓大功率變換的直流變換器
(半橋)三電平變換器的優點是其開關管的電壓應力為輸人電壓的一半,本文從另一個角度提出它的推導思路,從中提出兩種三電平開關單元。 將(半橋)三電平變換器的推導思路推廣到所有的直流變換器.提出了三電平
2016-05-11 15:26:21
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7一種雙向隔離DC-DC變換器二次紋波電壓抑制方法
針對雙向隔離DC-DC變換器二次紋波電壓抑制問題,提出一種基于該變換器大信號數學模型的反饋線性化二次紋波擾動前饋的移相控制方法。該方法以雙向隔離DC-DC變換器大信號狀態空間平均方程數學模型為
2018-04-20 14:47:37
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7零電壓零電流開關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 08:46:08
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20一種新型全橋移相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 09:42:54
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14一種移相全橋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 09:45:00
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11一種用于燃料電池和電池應用的新型ZVS雙向DC-DC變換器的資料說明
提出了一種新型零電壓開關雙向DC-DC變換器。與傳統的全橋和半橋雙向DC-DC變換器相比,該變換器具有電路拓撲簡單、不受總器件額定值(TDR)影響、無需附加器件實現軟交換、效率高的優點。cy和簡單
2019-07-24 08:00:00
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1多路輸出DC/DC變換器的分類_DC/DC變換器的多路輸出技術電路圖
在開關電源中使用多路輸出變換器可以降低成本,提高效率。介紹了多路輸出DC/DC變換器的分類,并結合幾種典型的拓撲結構討論了變換器多路輸出的實現方法和每一種電路的優缺點。
2020-04-10 10:04:00
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電動汽車雙向DC/DC變換器的研究
論文針對應用于電動汽車上雙向Dc/Dc變換器的設計問題進行了研究。在參閱國內外相關文獻的基礎上,論文首先分析了單向Dc/DC變換器的拓撲結構,列舉了四種不隔離雙向DC/DC變換器的拓撲結構,通過對它們的分析、比較,決定采用雙向半橋變換器作為本次設計的雙向DC/DC變換器的拓撲結構。
2021-04-16 15:34:29
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49一種基于雙向反激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 14:14:08
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37一種反激同步整流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 14:15:35
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58一種同步整流升壓型DC-DC變換器的設計與研究
一種同步整流升壓型DC-DC變換器的設計與研究(安徽理士電源技術有限公司招聘)-首先對變換器的功率級部分元件的選取進行了分析,考慮到損耗的部分,決定應用同步整流模式來提高效率。同步整流方法是由功率
2021-09-17 11:54:34
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2BuckDC_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 09:47:55
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17一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器
一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器(ups電源技術支持祥云平臺)-一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:48
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65一種小型化雙路輸出直流變換器設計
一種小型化雙路輸出直流變換器設計(深圳市核達中遠通電源技術股份有限公司工程師)-摘 要:文章介紹了一種基于DPA422主控芯片設計的雙路輸出小型化DC/DC變換器,其以多個器件的高效集成技術實現
了小型輕量化并降低了產品成本。?
2021-09-27 11:53:18
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3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 15:15:59
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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 09:14:17
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4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 18:29:56
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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 18:07:11
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降低反激變換器輸出電壓紋波的方法
反激變換器(Flyback Converter)是一種常見的直流-直流(DC-DC)變換器,廣泛應用于電源適配器、LED驅動、通信設備等領域。然而,反激變換器的輸出電壓紋波是影響其性能的一個重要因素
2024-07-29 14:21:06
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3130DC變換器有什么作用
DC變換器,也稱為DC-DC轉換器或直流-直流轉換器,是一種在直流電路中實現電壓轉換的電力電子設備。它的主要作用是將一種直流電壓轉換為另一種直流電壓,以滿足不同設備或系統對電壓等級的需求。
2024-08-14 11:15:48
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2771簡述DC變換器的控制方式
DC變換器,也稱為DC-DC轉換器,是一種將直流電壓轉換為另一種直流電壓的電力電子設備。在DC變換器的設計和應用中,控制方式是至關重要的,它決定了變換器的性能、效率和穩定性。以下將詳細描述DC變換器
2024-08-14 14:37:54
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3352一種Boost型寬電壓范圍輸入LLC諧振變換器
一種Boost型寬電壓范圍輸入LLC諧振變換器,詳細介紹了寬電壓范圍的LLC輸入的設計,先通過BOOST升壓到固定電壓,再LLC進行變化,大大簡化了LLC的設計
2024-08-15 10:37:57
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17DC-DC變換器是什么意思
DC-DC變換器,即直流-直流變換器,是一種在直流電路中將一個電壓值的電能轉換為另一個電壓值的電能的裝置。它廣泛應用于各種電子設備中,特別是在需要不同電壓供電的場合,如便攜式設備、汽車電子、工業控制
2024-09-25 16:16:48
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3140電源變換器的制作步驟包括哪些?
電源變換器是一種將一種形式的電能轉換為另一種形式的設備,常見的有交流到直流(AC-DC)、直流到交流(DC-AC)、直流到直流(DC-DC)等類型。制作一個電源變換器涉及到電子工程的多個方面,包括
2024-09-30 09:31:22
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1114dc變換器的作用是什么
DC變換器,也稱為直流變換器或直流-直流轉換器,是一種電力電子設備,用于將一個電壓等級的直流電源轉換為另一個電壓等級的直流電源。這種轉換通常涉及到電壓的升降、電流的調整或功率的分配。DC變換器在現代
2024-09-30 15:52:10
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2224dcdc變換器有幾種變換形式
DC-DC變換器是電力電子領域中的一種重要設備,它能夠將一個電壓等級的直流電源轉換為另一個電壓等級的直流電源。DC-DC變換器在現代電力電子技術中扮演著至關重要的角色,廣泛應用于便攜式電子設備
2024-09-30 16:25:56
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