《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究
基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究
摘要:  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。
Abstract:
Key words :

  引言

  電力電子裝置的廣泛應用,給公用電網造成嚴重污染,諧波和無功問題日益受到重視。為了減輕電力污染的危害程度,許多國家紛紛制定了相應的標準,如國際電工委員會的諧波標準IEEE555—2和IEC—1000—3—2等。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,已成為研究的熱點。

  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。

  1 由單相APFC組合成三相APFC的幾種方法基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究

  圖片看不清楚?請點擊這里查看原圖(大圖)。

  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l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。

基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究

  圖片看不清楚?請點擊這里查看原圖(大圖)。

  (2)單相PFC電路由Buck電路構成圖5 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。

基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究

  圖片看不清楚?請點擊這里查看原圖(大圖)。

  (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。

基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究

  圖片看不清楚?請點擊這里查看原圖(大圖)。

  (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。

基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究

  圖片看不清楚?請點擊這里查看原圖(大圖)。

  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。

基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究

  圖片看不清楚?請點擊這里查看原圖(大圖)。基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究

  圖片看不清楚?請點擊這里查看原圖(大圖)。

  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。

基于并聯技術的三相功率因數校正方法研究

  圖片看不清楚?請點擊這里查看原圖(大圖)。

  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
久久久久久久久蜜桃| 欧美精品免费播放| 亚洲精品视频在线播放| 欧美一区二区三区四区在线| 99re6这里只有精品视频在线观看 99re6这里只有精品 | 欧美一区视频| 亚洲女优在线| 亚洲永久精品国产| 亚洲欧美在线x视频| 亚洲免费视频网站| 欧美亚洲一区二区在线观看| 欧美一级播放| 性欧美video另类hd性玩具| 亚洲综合色视频| 香蕉久久夜色精品| 欧美一级网站| 久久精品天堂| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 欧美在线亚洲在线| 久久精品在线| 榴莲视频成人在线观看| 欧美va亚洲va国产综合| 欧美国产精品v| 欧美日韩久久精品| 欧美性猛片xxxx免费看久爱| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产精品对白刺激久久久| 国产精品人人做人人爽人人添| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草| 国产精品永久免费观看| 国语自产在线不卡| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 亚洲精品综合精品自拍| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷| 亚洲调教视频在线观看| 亚洲欧美日本另类| 久久激情网站| 亚洲美女精品一区| 亚洲欧美卡通另类91av| 久久久精彩视频| 欧美成人dvd在线视频| 欧美理论电影在线播放| 国产精品免费视频观看| 精品999日本| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲一区二区在线视频| 亚洲电影视频在线| 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 亚洲一区二区三区影院| 久久精品国产欧美激情| 欧美福利小视频| 国产精品mm| 国产在线欧美日韩| 亚洲精品一线二线三线无人区| 亚洲综合国产| 亚洲黄色成人久久久| 亚洲一区二区三区中文字幕| 欧美在线不卡视频| 欧美ed2k| 国产精品一区二区久久精品| 一区二区视频欧美| 一区二区三区久久网| 欧美在线观看www| 一区二区三区日韩欧美| 久久精品主播| 欧美午夜精品久久久久久久| 激情综合中文娱乐网| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 亚洲一区二区视频在线| 久久影音先锋| 国产精品第三页| 亚洲电影在线| 欧美一级网站| 亚洲午夜精品网| 嫩模写真一区二区三区三州| 国产精品永久在线| 亚洲精选在线| 亚洲国产日韩欧美在线99| 亚洲欧美日韩久久精品| 欧美高清hd18日本| 国产农村妇女精品一二区| 亚洲欧洲视频| 亚洲丁香婷深爱综合| 午夜一区在线| 欧美日韩亚洲国产精品| 亚洲高清视频在线| 欧美中文字幕在线| 午夜久久tv| 欧美午夜精品久久久| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 欧美一区二区视频97| 亚洲在线视频| 欧美日一区二区在线观看| 亚洲成人自拍视频| 欧美在线一二三区| 欧美中文字幕视频在线观看| 欧美偷拍另类| 日韩午夜电影av| 亚洲乱码国产乱码精品精| 麻豆精品一区二区综合av| 国产日韩精品一区二区| 亚洲一级黄色| 亚洲视频电影在线| 欧美精品在线观看91| 亚洲国产成人av在线| 亚洲福利视频网站| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 国产精品午夜视频| 亚洲一区在线免费观看| 亚洲欧美国产毛片在线| 国产精品久久久久久妇女6080 | 国产麻豆视频精品| 亚洲一区二区av电影| 一区二区三区.www| 欧美日韩国产另类不卡| 亚洲精品国产精品国自产在线| 亚洲人成网站色ww在线| 欧美成人69| 亚洲精品女人| 亚洲私人影院在线观看| 欧美视频福利| 一区二区三区.www| 午夜国产精品视频| 国产精品午夜春色av| 亚洲欧美日韩在线不卡| 久久精品国产久精国产思思| 国产在线视频不卡二| 亚洲高清免费在线| 欧美成在线观看| 亚洲精品免费电影| 亚洲一区影院| 国产精品自在欧美一区| 久久国产精品黑丝| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 91久久精品国产91久久性色| 一区二区欧美精品| 国产精品美女www爽爽爽| 性欧美xxxx大乳国产app| 久久久久国产一区二区三区| 国内精品久久久久影院 日本资源 国内精品久久久久伊人av | 欧美精品三级| 国产精品99久久久久久久vr| 欧美亚洲一级| 国产在线精品二区| 亚洲精品小视频在线观看| 欧美视频一区在线观看| 亚洲女同精品视频| 久久久精品动漫| 亚洲国产91| 亚洲免费中文字幕| 好吊色欧美一区二区三区视频| 亚洲欧洲日本专区| 国产精品电影在线观看| 欧美影院在线| 欧美韩国在线| 亚洲视频中文字幕| 久久免费视频在线观看| 亚洲日韩成人| 久久不射2019中文字幕| 在线看国产日韩| 亚洲免费一区二区| 又紧又大又爽精品一区二区| 一区二区三区**美女毛片| 国产精自产拍久久久久久| 亚洲国产精品欧美一二99| 欧美视频精品在线| 久久国产视频网| 欧美福利专区| 亚洲欧美国产77777| 欧美77777| 亚洲一级黄色片| 欧美大片在线观看| 亚洲欧美色一区| 欧美精品18| 久久av一区二区三区亚洲| 欧美人牲a欧美精品| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花 | 亚洲一区观看| 欧美激情1区2区3区| 午夜激情久久久| 欧美日韩高清在线一区| 欧美在线视屏| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 亚洲人成艺术| 国产一区二区三区高清播放| 亚洲视频免费| 在线观看91精品国产入口| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 91久久久亚洲精品| 久久久久88色偷偷免费| 亚洲视频一区二区在线观看 | 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看 | 先锋影音网一区二区| 91久久中文字幕| 久久人人看视频| 亚洲女同在线| 欧美午夜片在线免费观看| 亚洲精品一区二区三区福利|