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基于Flyboost模塊的新型單級功率因數校正變換器?? 摘要:提出了一種新型的功率因數校正模塊(flyboost模塊),它具有兩種工作狀態(反激變換器狀態和Boost電感狀態)。基于這種PFC模塊,得到了一種新型的單級PFC變換器,實驗證明這種變換器不僅可以得到很高的功率因數,而且可以顯著提高變換器的效率并自動限制中間儲能電容上的電壓。 關鍵詞:單級功率因數校正;Flyboost模塊;效率
1引言 近年來,提出了很多單級功率因數校正(PFC)變換器[1-2]。然而,這些變換器存在著不少缺點,如低效率,不適用于大功率應用,儲能電容電壓變化大等。這些缺點都限制了單級PFC變換器的應用。 一般的單級PFC變換器都是由Boost電感和DC/DC變換器組成,通過控制Boost電感工作在不連續導電模式,可以使得輸入電流自動跟隨輸入電壓,從而實現功率因數校正。 然而,無論是兩級PFC變換器還是通常的Boost電感型單級PFC變換器,輸入功率都是先經過中間儲能電容然后再經過DC/DC變換器輸出,這樣,從輸入到輸出,功率經過兩級變換。 本文提出了直接功率變換的概念,基于這種概念,提出了一種新型的單級功率因數校正AC/DC變換器。實驗證明,這種新型的變換器不僅具有很高的功率因數,而且能夠顯著提高變換器的效率并自動限制中間儲能電容上的電壓。
(a)典型變換器功率流向(b)帶直接功率變換模塊的變換器功率流向 圖1變換器的功率流向圖 2直接功率變換的概念 在如圖1(a)所示的典型功率因數校正AC/DC變換器中,包含了兩個功率模塊,即PFC模塊和DC/DC模塊。首先,脈動的輸入交流功率經過PFC模塊輸入到儲能電容上,然后經過DC/DC變換器,得到穩定的直流輸出。如果PFC模塊和DC/DC變換器模塊的效率分別是η1和η2,那么,AC/DC變換器的總效率η為η=η1·η2(1) 實際上,希望得到穩定的直流輸出并不需要經過兩次功率變換。我們可以讓一部分交流功率只經過一次功率變換就到達直流輸出端;而其余部分輸入功率則經過兩次功率變換。這樣,既可以得到高效率,又可以獲得穩定的直流輸出[3,5],如圖1(b)所示。 如果m表示能量的直接變換部分,那么(1-m)則是間接變換的能量,則 Po=Pinη1m+Pinη1η2(1-m)(2) η=η1m+η1η2(1-m)=η1η2+mη1(1-η2)(3) 所以,具有直接功率轉換的變換器的效率比原來提高了mη1(1-η2)。 3直接功率變換及功率因數校正模塊 設工頻交流經過全波整流后加在反激變換器上的電壓為Vin,輸入電流為i1,變壓器的變比為n:1,輸出電壓為Vo,輸出電流為io,Re表示等效輸入無損電阻。 在一定占空比下,當反激變換器(flyback)工作在不連續導電模式(DCM)下,輸入電流i1為三角波,其平均值近似為正弦波。另外,對輸入而言,反激變換器可等效為一個受占空比D控制的無損電阻[4],等效電路如圖2所示。 3?1等效輸入電阻Re 在一個開關周期Ts內,Vin近似不變,反激變換器原副邊電流為i1,io呈三角波。 [0-DTs]期間i1以斜率Vin/n2L線形增大(L為變壓器副邊的電感值)。 [DTs-(D+D2)Ts]期間副邊電流io以斜率-Vo/L減小,D2Ts為輸出整流管導通時間。 顯然原邊峰值電流ip為 輸入平均電流i1(avg)為 3.2平均輸出電流和輸出功率 副邊峰值電流為ip′,則平均輸出電流i0(avg)為 根據伏?秒積平衡VinDTs=nVoD2Ts得 D2=VinD/nVo(8) 將式(8)代入式(7)中,得到 i0(avg)=DVinip′/2nVo =D2Vin2Ts/2n2LVo=Vin2/VoRe(9) 所以,輸出平均功率為 Po=Vo·io(avg)=Vin2/Re=Pin(10) 上述分析說明: 1)輸出功率=輸入功率,沒有功率損耗,實現直接功率傳遞的概念; 2)在式(5)中,Vin=|Vpeak·sinωt|,可知輸入平均電流滿足正弦規律,實現功率因數校正。 盡管工作在DCM的反激變壓器具有以上優點,但是,它同時也存在不少缺點,例如,由式(9)可知,輸出電流中含有很大的二倍工頻的紋波。 4基于Flyboost模塊的單級功率因數校正 AC/DC變換器 在反激變壓器的基礎上,本文提出了一種新型的單級PFC變換器,即基于Flyboost模塊的單級PFC變換器,如圖3所示。 當工作在不連續導電模式(DCM)下,Flyboost模塊的工作狀態可以概括為兩種狀態,即反激變壓器狀態和Boost電感狀態,兩個工作狀態的工作波形如圖4所示。 1)反激變壓器狀態當|Vin(t)|<(Vc1-nVo)(式中Vin(t)表示交流輸入電壓瞬時值,Vc1表示中間儲能電容電壓,n表示T1的變比)。T1可以看作一般的反激變壓器。在一個開關周期內,當S1開通時,T1經D5充電,儲存能量;當S1關斷時,由于|Vin(t)|<(Vc1-nVc),D6不能導通,儲存在T1中的能量全部傳遞到輸出端。
圖2工作于DCM模式的反激變壓器
圖3帶Flyboost模塊的單級PFC變換器
圖4Flyboost模塊兩種工作狀態示意圖 (a)兩種工作狀態
(b)反激變壓器狀態(c)Boost電感狀態 在這種狀態時,經過整流橋后的輸入電iin流是一個直角三角波,如圖4所示。平均輸入電流可表示為 式中:L1為T1初級繞組的電感值。 2)Boost電感狀態當|Vin(t)|>(Vc1-nVo)時,T1相當于一個Boost電感。在一個開關周期內,當S1開通時,L1經D5充電儲能;當S1關斷時,由于|Vin(t)|>(Vc1-nVo),D6導通,儲存在L1上的能量向C1放電,其工作方式與一般的Boost電感型單級PFC變換器一樣。 在這種狀態時,平均輸入電流可表示為 由式(11)(12)可知,無論Flyboost模塊處于反激變壓器狀態或者Boost電感狀態,變換器都能實現功率因數校正。 另外,這種新型的單級PFC變換器還具有一般單級PFC變換器所沒有的優點: 1)高效率因為當Flyboost模塊工作在反激變壓器狀態時,相當于一個無損電阻,所以會獲得比一般單級PFC變換器高的效率; 2)自動限制中間儲能電容C1上的電壓因為,當Flyboost模塊處于反激變壓器狀態時,反激變壓器副邊反饋到原邊的電壓加上輸入電壓之和為(|Vin(t)|+Vo·n),只有當它大于Vc1時,C1才會被充電,此時Flyboost模塊進入Boost電感狀態,所以,C1的電壓最終被箝位在(Vin(peak)+Vo·n); 3)輸出電流紋波很小如前所述,普通的反激變壓器PFC模塊得到的輸出電流含有很大的二倍工頻紋波,但是,在這種新型變換器中,變換器的輸出由Flyboost模塊和DC/DC級的正激變換器共同調節,可以獲得穩定的低紋波輸出。 5實驗結果 根據圖3建立了單級PFC變換器實驗電路,設計參數為:AC輸入170~230V;DC輸出16V/7.5A;開關頻率120kHz;L1=54.02μH;n=4.75。 當Flyboost模塊處于反激變換器狀態時,可以實現功率的直接變換,所以變換器具有較高的效率,實驗證明,變換器滿載時效率達到了82.06%。 在實驗中,將Flyboost模塊的兩種狀態都設計在DCM模式下,從而可以獲得很高的功率因數,輸入電壓與輸入電流的波形如圖5(b)所示,在滿載時功率因數為0.976。 圖5(c)中第2條波形為變換器總的輸出電流,第3和第4條波形分別為Flyboost模塊與DC/DC變換器的輸出電流。輸出由Flyboost模塊和DC/DC級的正激變換器共同調節,所以輸出電流的工頻紋波很小。 6結語 本文提出了一種新型單級功率因數校正變換器。這種變換器有以下優點:
(a)Flyboost模塊兩種狀態的電流
(b)輸入電壓與輸入電流
(c)輸入電壓與輸出電流 圖5單級PFC變換器的實驗波形 1)實現部分能量的直接變換,從而獲得較高的效率; 2)實現了中間儲能電容上電壓的自動箝位; 3)通過控制Flyboost模塊的兩種狀態都工作在DCM模式下,獲得了很高的功率因數。 實驗證明了這是一種很好的單級PFC變換器。 |
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數校正變換器
- 變換器(112227)
- 校正(14407)
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基于DSP的數字控制逐漸和電力電子應用緊密結合,功率因數校正是電力電子技術的一個重要應用,利用Motoro
2009-12-08 15:32:28
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基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與
基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與設計
NCP1651是一種單級功率因數控制器。介紹了NCP165l的結構
2010-01-09 21:38:05
2825
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單級功率因數校正開關電源
單級功率因數校正開關電源
今年第1季面板漲勢強勁,2月面板報價續漲,根據市調機構WitsView調查,顯示器面板2月份平均將有5美元的漲幅,而筆記本電腦屏面板在本月
2010-02-22 10:39:25
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2 kW有源功率因數校正電路設計
2 kW有源功率因數校正電路設計
摘要:有源功率因數校正可減少用電設備對電網的諧波污染,提高電器設備輸入端的功率因數。詳細分析有源功率因數校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:23
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單級功率因數校正(PFC)LED驅動器
Power Integrations公司今日宣布推出兩款針對固態照明(SSL)應用、支持TRIAC調光的單級功率因數校正LED驅動器IC。它們分別是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02
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910三電平單級PFC的電路拓撲及控制方式
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓撲及其控制方式,提出了單級功率因數校正AC/DC變換器的設計方案。該PFC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓撲,整個變換
2010-11-22 09:53:22
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PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點附近發生畸變的現象。現分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點附近產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,從而導功率因數不為1和輸入電流過零畸變的問題,提出
2011-02-23 16:45:06
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71新型單級隔離型軟開關功率因數變換器
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。與傳統單級結構相比,新拓撲輸入電流
2011-07-26 17:58:43
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34新型三相功率因數校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數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進行功率因數校正,運用升壓型平均電流控制的功率因數校正思想,解決了常規單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
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53雙輸出單級PFC變換器驅動高亮LED的方法
本文提出了一種工作于斷續模式( DCM) 雙輸出單級反激功率因數校正( PFC) 變換器驅動高亮LED 的方法。為了避免變換器兩路輸出的交叉影響,應用時分復用方法實現了每一條輸出支路
2012-08-03 14:43:25
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討論基于三電平的單級PFC電路設計
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓撲及其控制方式,提出了單級功率因數校正AC/DC變換器的設計方案。該PFC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓撲,整個變換器由boost功率因數調節器和三電平諧振變換器組成,多電平諧振變換器可把開關管關斷時的壓降限制在二分之一直流母線電壓。
2013-02-05 14:40:59
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基于MATLAB的有源功率因數校正系統的建模與仿真_江兆根
有源功率因數校正器(簡稱APFC)現在廣泛地使用在交—直電源變換電路中,以消除電力系統的諧波,提高功率因數。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的諧波、提高功率因數的目的。
2016-11-05 17:55:00
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13功率因數校正器與uc3853設計
下工作。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提供功率因數校正的一個很好的概述
2017-06-29 15:35:22
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29二次型Boost功率因數校正變換器
與傳統電流斷續模式( DCM) Boost功率因數校正(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(PF)低于傳統DCM
2018-03-28 10:56:04
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1三相二級有功功率因數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量和電能效率有很大的負面影響。為了提高功率因數,我們設計了三相二電平有源功率因數校正(APFC)電路。前級升壓變換器與整流器輸入功率側相連,實現功率因數校正,后級降壓
2019-05-15 08:00:00
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5基于雙輸出單級反激PFC變換器驅動高亮LED的設計
AC /DC 變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC 電路,前一級電路用來進行功率因數校正,后一級電路用作DC /DC 變換器
2019-12-13 15:56:41
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基于一種雙輸出單級反激PFC變換器的LED驅動器控制設計
AC /DC變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC電路,前一級電路用來進行功率因數校正,后一級電路用作DC /DC變換器。
2019-12-17 15:29:55
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1940
SynQor軍事功率因數校正模塊介紹
SynQor軍用功率因數校正模塊MPFCQor功率因數校正模塊是交直流電源的關鍵構成部分。它與維持電容器、SynQor的高效率MCOTSDC-DC變換器和SynQor的MCOTS交流電力濾波器同時
2021-08-27 11:47:42
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1896什么是功率因數 功率因數校正基礎知識
簡介 功率因數校正 (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校正 (PFC)的基本事實和原理以及管理該功能的法規。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:00
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功率因數校正的10個小知識
供應器上的功率因數校正器的運作原理是去控制調整交流電電流輸入的時間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數趨近于。這對于電力需求量大到某一個水準的電子設備而言是很重要的, 否則電力設備系統
2024-01-11 10:19:44
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22475UC3854 功率因數校正設計全攻略:從理論到實戰
? 在電源設計領域,諧波污染、功率因數低、EMI 噪聲等問題始終是痛點。傳統 AC-DC 變換器功率因數僅 0.5~0.65,如何實現高效、高可靠性的 PFC 設計? 這份資料以 UC3854 為核心,深度解析有源 PFC 設計全流程,從原理到落地,助你突破技術瓶頸! 資料核心亮點搶先看: 1.
2025-04-09 15:35:30
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