《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 由單相有源功率因數校正(APFC)組合成三相APFC的幾種方法
由單相有源功率因數校正(APFC)組合成三相APFC的幾種方法
摘要: 若能將單相APFC電路簡單整合成一個三相APFC電路,將能充分利用成熟的單相控制芯片,制作出滿足要求的三相APFC裝置。下面介紹幾種由單相APFC組合成三相APFC的方法。
Abstract:
Key words :

中心議題:

  • 由單相APFC組合成三相APFC的幾種方法

解決方案:

  • 由三個分別帶隔離DC/DC變換的單相PFC并聯組成
  • 由三個單相PFC在輸出端直接并聯組成
  • 兩個單相PFC組成的三相PFC電路
  • 由矩陣式DC/DC變換器構成


功率因數校正(Power Factor CorrecTIon,簡稱PFC)技術,尤其是有源功率因數校正(Active Power FactorCorrection,簡稱APFC)技術可以有效的抑制諧波,單相APFC技術的研究比較成熟,已有不少商業化的專用控制芯片,如UC3854,IRll 50,LTl508,ML4819。與單相功率因數校正整流裝置相比,三相PFC整流裝置具有許多優點:(1)輸入功率高,功率額定值可達幾千瓦以上;(2)單相PFC整流裝置輸入功率是一個兩倍于工頻變化的量,但在三相平衡裝置中,三相輸入功率脈動部分的總和為零,輸入功率是一恒定值,三相PFC整流裝置輸出功率的脈動周期僅為單相全波整流的三分之一,脈動系數低,因此可以使用容量較小的輸出電容,從而可以實現更快的輸出電壓動態響應。

三相APFC技術正成為眾多學者研究的重點,但其實現有一定的困難,而且還未見成熟的專用控制芯片。若能將單相APFC電路簡單整合成一個三相APFC電路,將能充分利用成熟的單相控制芯片,制作出滿足要求的三相APFC裝置。下面介紹幾種由單相APFC組合成三相APFC的方法。

1 由單相APFC組合成三相APFC的幾種方法

單相PFC組合成三相PFC的技術優勢是:
(1)無需研究新的拓撲和控制方式,可直接應用發展比較成熟的單相PFC拓撲,以及相應的單相PFC控制芯片和控制方法;
(2)電路由多個單相PFC同時供電,如果某一相出現故障,其余兩相仍能繼續向負載供電,電路具有冗余特性;
(3)由于單向模塊的使用,因此需要更少的維護和維修,而且有利于產品的標準化;
(4)與三相PFC相比,不需要高壓器件等。

下面將對由單相PFC實現三相PFC的幾種方法分別進行介紹。

1)由三個分別帶隔離DC/DC變換的單相PFC并聯組成的方法
每個單相PFC后跟隨一個隔離型DC/DC變換器,DC/DC變換器輸出端并聯起來,形成一個直流回路后向負載供電,如圖1所示。此類電路即可采用三相三線制接法,也可用三相四線制的接法,很靈活且很簡單。而且此類電路都可設計成單級形式,從而減少功率等級且動態響應比較快。但該類電路由三個完全獨立的單相PFC及DC/DC變換器組成,由于需3個外加隔離的DC/DC變換器,因此用的器件比較多,成本較高。

(1)單相PFC電路由全橋電路構成

圖2電路的特點是DC/DC的開關控制比較簡單,相對于其它電路更適合于大功率場合的應用。但是由于隔離變壓器反射電壓的影響,全橋電路相對于反激電路來說有更高的電流失真。

 

(2)單相PFC電路由Buck電路構成
圖3用三個單相Buck變換器組成的三相PFC示意圖,圖3所示Buck型電路的結構比較簡單,同全橋電路相似,由于隔離變壓器反射電壓的影響,其相對于反激電路來說也有較大的電流失真,但其諧波仍可以限定在比較低水平,達到IEC—1000的要求。另外,其可實現的功率等級的大小不如全橋高,但比反激式電路要大。

(3)單相PFC電路由反激電路構成
圖4所示反激式電路有比較接近正弦的相電流,而且功率因數也更接近于單位功率因數。由于其本身的結構特點,所以不必以增加電壓為代價即可達到隔離的作用。但相對于前兩種電路其功率不容易做大。


(4)單相PFC電路由SEPIC電路構成
在Boost變換中,傳統的隔離在此種情況下的應用并不理想,因為在電流連續情況下,器件將產生高的電壓應力,在電流斷續情況下將產生較大的輸入電流失真。圖5所示的電路是用隔離SEPIC電路組成的三相PFC電路,SEPIC變換器的輸入端類似于Boost電路,因此具有Boost電路的優點,如有低的輸入電流失真和更小的EMI濾波器。在輸出端SEPIC電路像反激式變換器,從而不必以增加電壓為代價達到隔離的作用。

2)由三個單相PFC在輸出端直接并聯組成的方法
圖6是將3個單相PFC變換器在其輸出端直接并聯而成的,因此結構相對較簡單。由于該電路是三個單相。PFC變換器在輸出端直接并聯而成的,各相之間存在較嚴重的耦合。下面給出一種其相應的電路,如圖7所示,電路中三個單相PFC之間存在相互影響,即使加入隔離電感和隔離二極管后也不能完全消除這種影響,導致電路的效率和輸入電流THD指標有所下降,所以在大功率場合很少應用,但在中小功率場合有一定的使用價值。


3)由兩個單相PFC組成的三相PFC電路
圖8是由兩個單相PFC組成的三相PFC電路框圖,圖9是其一種實際的應用電路圖,工作原理是,三相輸入電壓Ua,Ub,Uc(相位相差120°)。通過帶有中心抽頭的變壓器變成兩相電壓Uab和Uck(相位相差90°),Uab和Uck。的矢量圖如圖10所示。

通過這樣的變換,就變成兩個三相單開關PFC的并聯。盡管|Uab|≠|Uck|,但采用適當控制可以使兩個電路平分輸出電壓,這一特性能夠抵消電容中的低頻紋波,從而有效地減少電容的溫升,延長電容的壽命。因為每個電路獨立工作,所以兩個功率開關的開通和關斷互不影響。不足是不能在整個負載范圍實現功率因數校正等。

4)由矩陣式DC/DC變換器構成的方法
新穎組合式三相APFC拓撲結構示意圖如圖11所示,該電路由三個單相PFC電路組合而成,與前面所介紹的三相組合式PFC電路極其相似,不同點在于,該電路中三個單相PFC的輸出并不是直接將三個單相直流輸出電壓并聯,而是通過高頻矩陣式功率變換器,使三個單相PFC直流輸出耦合成一路直流輸出。該電路的關鍵在于引入了矩陣變壓器技術,充分利用了矩陣變壓器磁耦合原理。其等效電路圖如圖12所示。

三個單相PFC經逆變后的交變電壓相位、頻率、幅值相同,通過三相矩陣高頻變壓器的耦合、變壓及隔離,輸出所需要的直流電壓。三個單相PFC獨立性比較強,輸出之間相互電氣隔離,解決了三個單相PFC之間相互影響的圖12利用矩陣變換器實現的等效電路圖這一技術難題。

2 結束語

三相PFC整流電路遇到的一個很大的難題就是三相之間的耦合,上述各種方法已分別對此難題進行了相應的解決。每相分別加隔離DC/DC的做法雖然可以解決此問題,但其代價就是使電路所用的器件增多。隔離電感和隔離電容的加入可以對耦合加以抑制,而且在中小功率場合也有一定的實用價值。通過矩陣變換器實現的電路解決了這一技術難題,三個單相PFC獨立性比較強,輸出之間相互電氣隔離。當然代價也是使用器件相對較多。但是考慮到由單相PFC實現三相PFC的種種優勢,上述各種方法還是有一定應用前景。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久久久久久网站| 欧美日韩在线三级| 一区二区三区精密机械公司| 亚洲国产合集| 国产一区二区三区黄视频| 国产精品久久久久aaaa九色| 欧美日韩在线电影| 欧美精品在线看| 欧美精品久久久久a| 欧美国产日韩一区| 麻豆精品视频在线观看| 蜜臀99久久精品久久久久久软件| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 久久综合中文| 免费观看成人网| 男女av一区三区二区色多| 免费看av成人| 欧美大秀在线观看| 欧美大片免费久久精品三p | 欧美天天在线| 亚洲自拍偷拍麻豆| 亚洲人成啪啪网站| 亚洲欧洲另类| 亚洲免费成人| 国产精品99久久久久久白浆小说| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 中文精品视频一区二区在线观看| 国产亚洲欧美一级| 欧美日韩免费观看中文| 欧美视频在线播放| 国产精品高清网站| 国产九九精品| 国内揄拍国内精品少妇国语| 国内精品免费午夜毛片| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲国产成人精品久久| 亚洲日韩欧美视频一区| 一区二区高清在线观看| 亚洲一区二区三区在线视频| 欧美一区二区三区日韩| 亚洲福利在线看| 亚洲老司机av| 亚洲免费婷婷| 久久久久www| 欧美肥婆在线| 国产精品福利在线观看| 国产一区二区三区视频在线观看 | 国产精品swag| 国产三区精品| 亚洲福利视频网| 亚洲最新色图| 欧美一级二区| av成人福利| 欧美在线免费| 欧美成人资源网| 国产精品影片在线观看| 精品成人a区在线观看| 亚洲精品资源| 欧美在线精品免播放器视频| 日韩一区二区高清| 欧美在线欧美在线| 欧美精品18videos性欧美| 国产精品免费小视频| 极品日韩久久| 一区电影在线观看| 久久精品三级| 亚洲一区日韩| 老鸭窝毛片一区二区三区 | 亚洲乱码国产乱码精品精天堂 | 午夜在线不卡| 欧美激情久久久| 国产精品美女久久久久久久| 一区精品在线播放| 中文久久乱码一区二区| 亚洲国产乱码最新视频| 亚洲免费在线| 欧美国产日本高清在线| 国产日韩一区在线| 亚洲精品久久在线| 欧美中文字幕在线播放| 亚洲一区视频| 欧美成人第一页| 国产午夜精品全部视频在线播放| 亚洲精品五月天| 亚洲国产精品t66y| 欧美一区日本一区韩国一区| 欧美日本韩国一区| 极品日韩av| 亚欧成人在线| 亚洲女人天堂成人av在线| 欧美大尺度在线观看| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 亚洲私人影吧| 中文有码久久| 欧美福利影院| 国内一区二区三区在线视频| 午夜精品福利一区二区蜜股av| aaa亚洲精品一二三区| 免费成人av在线看| 国产日韩精品一区观看| 一本久久知道综合久久| 日韩亚洲一区在线播放| 欧美成人dvd在线视频| 伊人成人在线视频| 欧美一区二区福利在线| 亚洲欧美三级伦理| 欧美午夜电影网| 日韩一级二级三级| 夜夜嗨一区二区| 欧美巨乳在线观看| 亚洲国内自拍| 亚洲免费成人av| 欧美刺激性大交免费视频| 在线观看91精品国产麻豆| 亚洲成色777777在线观看影院| 久久久久国色av免费观看性色| 国产精品综合视频| 亚洲伊人观看| 欧美一级久久久| 国产精品一香蕉国产线看观看| 亚洲一区尤物| 亚洲欧美在线免费观看| 国产精品v一区二区三区| 99国产精品久久久久久久| 亚洲美女一区| 欧美日韩精品免费观看视一区二区 | 国外精品视频| 欧美中文字幕视频| 久久久精品一区| 精品91久久久久| 亚洲国产欧美一区二区三区久久| 麻豆91精品91久久久的内涵| 在线视频成人| 亚洲老司机av| 欧美日韩在线三级| 亚洲一区二区成人在线观看| 欧美一区精品| 狠狠干狠狠久久| 亚洲全部视频| 欧美久久一区| 在线天堂一区av电影| 亚洲欧美日本伦理| 国产欧美日韩三区| 欧美一区二区三区的| 另类亚洲自拍| 亚洲精品影视| 亚洲欧美日韩精品久久久| 国产农村妇女精品一区二区| 欧美一区二区三区视频免费| 老司机aⅴ在线精品导航| 亚洲经典一区| 亚洲男女自偷自拍| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 久久精品久久99精品久久| 欧美大片免费| 中国亚洲黄色| 亚洲午夜av在线| 国产精品日本精品| 日韩视频免费观看高清在线视频| 亚洲一区日本| 国产一区二区高清| 亚洲精品一区二区在线| 欧美性猛交一区二区三区精品| 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 亚洲午夜影视影院在线观看| 国产女同一区二区| 久久国产精品网站| 欧美激情一区二区在线 | 在线播放一区| 在线一区亚洲| 国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美亚洲不卡| 久久av免费一区| 欧美日韩中字| 亚洲第一福利视频| 欧美日韩极品在线观看一区| 午夜精品在线看| 欧美日韩国产限制| 午夜免费在线观看精品视频| 欧美激情亚洲国产| 亚洲欧美日韩中文视频| 欧美韩国日本一区| 亚洲欧美激情在线视频| 欧美国产日韩视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 欧美激情精品久久久久久变态| 亚洲免费一级电影| 欧美国产先锋| 午夜亚洲福利| 欧美小视频在线| 亚洲国产岛国毛片在线| 国产精品进线69影院| 亚洲精品免费一区二区三区| 国产喷白浆一区二区三区| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 国产亚洲精品v| 亚洲在线视频| 亚洲国内高清视频| 久久亚洲美女|