1概述 近年來,隨著電子技術(shù)的發(fā)展,對(duì)各種辦公自動(dòng)化設(shè)備,家用電器,計(jì)算機(jī)的需求逐年增加。這些設(shè)備的內(nèi)部,都需要一個(gè)將市電轉(zhuǎn)換為直流的電源部分。在這個(gè)轉(zhuǎn)換過程中,會(huì)產(chǎn)生大量的諧波電流,使電力系統(tǒng)遭受污染。作為限制標(biāo)準(zhǔn),IEC發(fā)布了IEC1000?3?2;歐美日各國也頒布實(shí)施了各自的標(biāo)準(zhǔn)。為此諧波電流的抑制及功率因數(shù)校正是電源設(shè)計(jì)者的一個(gè)重要的課題。 2高次諧波及功率因數(shù)校正 一般開關(guān)電源的輸入整流電路為圖1所示: 市電經(jīng)整流后對(duì)電容充電,其輸入電流波形為不連續(xù)的脈沖,如圖2所示。這種電流除了基波分量外,還含有大量的諧波,其有效值I為: 式中:I1,I2,…In,分別表示輸入電流的基波分量與各次諧波分量。 諧波電流使電力系統(tǒng)的電壓波形發(fā)生畸變,我們將各次諧波有效值與基波有效值的比稱之為總諧波畸變THD(TotalHarmonicDistortion): 用來衡量電網(wǎng)的污染程度。脈沖狀電流使正弦電壓波形發(fā)生畸變,見圖3的波峰處。它對(duì)自身及同一系統(tǒng)的其它電子設(shè)備產(chǎn)生惡劣的影響,如: ——引起電子設(shè)備的誤操作,如空調(diào)停止工作等; ——引起電話網(wǎng)噪音; ——引起照明設(shè)備的障礙,如熒光燈閃滅; ——造成變電站的電容,扼流圈的過熱、燒損。 功率因數(shù)定義為PF=有效功率/視在功率,是指被有效利用的功率的百分比。沒有被利用的無效功率則在電網(wǎng)與電源設(shè)備之間往返流動(dòng),不僅增加線路損耗,而且成為污染源。 設(shè)電容輸入型電路的輸入電壓e為: e(t)=Em·sinω0t(3) 圖1電容輸入型電路
圖2電容輸入型電路的輸入電流,5A/DIV 圖3輸入電壓波形發(fā)生畸變 入電流i為: 則有效功率Pac為: Pac Pap=E·I因此: PF=Pac/Pap=I1/I 電流波形為圖2的電源功率因數(shù)只有62.4%。由式(2)、(5)可見功率因數(shù)與總諧波畸變THD的關(guān)系為: 從式(2)、式(5)可見,抑制諧波分量即可達(dá)到減小THD,提高功率因數(shù)的目的。因此可以說諧波的抑制電路即功率因數(shù)校正電路(實(shí)際上有所區(qū)別)。 3功率因數(shù)校正的實(shí)現(xiàn)方法 綜上所述,只要設(shè)法抑制輸入電流中的諧波分量,通過電路方法,將輸入電流波形校正為或使無限接近正弦波,即可實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。 有很多的電路方式可以實(shí)現(xiàn)這一目的,比如說在電路中加入一個(gè)大電感(見圖4),使整流管的導(dǎo)通角變大。這種方法雖然簡(jiǎn)單,價(jià)格低,但存在體積大,重量大,且效果不好(PF小于80%)等缺點(diǎn)。 下面以東芝公司的功率因數(shù)校正控制ICTA8310F為例,介紹一種有源功率因數(shù)校正方法。電路原理圖見圖5。 3.1主電路 由一個(gè)全橋整流器和升壓型BOOST變換器構(gòu)成,雖然其它的變換器BUCK,FLYBACK等也可以實(shí)現(xiàn)這一功能,但是由于BOOST變換器具有輸出電容小斷電保持時(shí)間長(zhǎng),可實(shí)現(xiàn)WorldWild電壓輸入,及輸入電流連續(xù)EMI小等諸多優(yōu)點(diǎn),大部分功率因數(shù)校正都采用它來作為主電路。 Vout=Vin/(1-D)(7) 式中:Vin為輸入電壓的有效值; D為開關(guān)管FET的占空比。 主電路參數(shù)為:輸入178~264Va.c.; 輸出380Vd.c.; 最大輸出功率608W。 為圖5的虛線框中部分,主要包含一個(gè)乘法器MPX,電流誤差放大器EI及PWM比較器。三者協(xié)調(diào)工作,將系統(tǒng)的輸入電流校正為正弦波,實(shí)現(xiàn)諧波的抑制。原理如下: (1)乘法器MPX包含2個(gè)輸入,一個(gè)是通過電阻Ra檢測(cè)輸入電壓,作為基準(zhǔn)的正弦波信號(hào)。只要做到使輸入電流波形與此一致,即可達(dá)到目的。乘法器的另一個(gè)輸入是電壓誤差放大器EV的輸出端,作為輸出穩(wěn)壓的控制信號(hào),見下述(3)。乘法器為電流輸入型,不易受噪音干擾;
圖4扼流圈輸入型電路
圖5有源功率因數(shù)校正電路原理圖(原圖,未做格式處理)
圖6電感線圈L的電流波形示意圖
圖7功率因數(shù)改善后的輸入電流波形,2A/DIV (2)乘法器的輸出電流信號(hào)為基準(zhǔn)正弦波電流與電壓誤差放大器EV輸出的積,它通過電阻Rb,產(chǎn)生一個(gè)信號(hào)電壓。該信號(hào)電壓與由電阻Rc檢測(cè)到的主電路電流的信號(hào)電壓之差輸入到電流誤差放大器EI,而EI與PWM比較器,驅(qū)動(dòng)器DRIVER,主電路及Ra形成一個(gè)閉環(huán)控制。使兩者的差無限接近于零。也就是說電阻Rb上的信號(hào)電壓與電阻Rc上的信號(hào)電壓相同,以達(dá)到電源的輸入電流波形無限接近于基準(zhǔn)正弦波的目的。 為了更容易理解,可放大示波器X軸量程,觀察輸入電流IL的波形,如圖6所示,通過PWM控制,改變開關(guān)的占空比,來實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入電流的校正; (3)一個(gè)PFC里面有2個(gè)閉環(huán)控制回路,其一就是上述的(1)、(2),我們稱之為電流控制環(huán)。它實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。其二是由電壓誤差放大器EV,乘法器MPX,EI,PWM比較器,DRIVER,主電路及Ra構(gòu)成的電壓控制環(huán),它使輸出電壓穩(wěn)定在380Vd.c.。 主要設(shè)計(jì)參數(shù)有:開關(guān)頻率f=95kHz; 功率因數(shù)PF=99.2%; 效率η=95.4%。 EMC:符合VCCI?A,FCC?A,VDE?A,DOC?A,及EN55022。 實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正后的電源,其輸入電流的波形,見圖7。功率因數(shù)達(dá)到99.2%,THD只有0.127。與圖2比較,電流波形已得到明顯的校正。 3.3設(shè)計(jì)時(shí)的注意事項(xiàng) 扼流線圈的選取會(huì)影響到輸出紋波電流的大小,及其它電路設(shè)計(jì)參數(shù)。應(yīng)保證它有足夠大的飽和電流,而其值L為: 式中:Vmin為最小輸入電壓的峰值; Vout為輸出電壓; ΔIL為扼流線圈上的紋波電流峰峰值; IPmax為輸入電流的峰值; Pout為輸出功率; f為電源開關(guān)頻率。 用來檢測(cè)電流的主電路上的Rc應(yīng)當(dāng)選用額定功率大的電阻,且阻值應(yīng)盡量小,一般在幾十mΩ級(jí)。 IC的2腳,4腳間及12腳,13腳間接入RC相位補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò),合適的選值可以使系統(tǒng)更穩(wěn)定,并可減小輸出電壓紋波。 4結(jié)語 作為限制諧波電流的對(duì)策而導(dǎo)入的功率因數(shù)校正,對(duì)其小型化,高效率,低價(jià)格,噪音小的要求將會(huì)越來越苛刻,特別是對(duì)其低噪音化在國外已經(jīng)成為一個(gè)重要的課題,利用諧振技術(shù)的PFC控制IC也已經(jīng)得到了開發(fā)和應(yīng)用,如UNITRODE公司的UC3852等。改善和創(chuàng)新永無止境。 |
功率因數(shù)校正原理及相關(guān)IC
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摘要:傳統(tǒng)兩級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)電路復(fù)雜、器件多、功率密度低,效率不是很理
2009-07-14 17:52:48
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一種小功率單級(jí)功率因數(shù)校正電路
一種小功率單級(jí)功率因數(shù)校正電路
摘要:討論一種單級(jí)功率因數(shù)校正電路的原理,并分析其實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
關(guān)鍵詞:?jiǎn)渭?jí)功率因數(shù)
A Low Powe
2009-07-21 16:53:38
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新穎的電流臨界導(dǎo)通的功率因數(shù)校正芯片的研究
新穎的電流臨界導(dǎo)通的功率因數(shù)校正芯片的研究
介紹了一種新穎的電流臨界導(dǎo)通(DCMboundary)的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點(diǎn)是提高了高電壓輸入時(shí)的功率
2009-10-29 17:46:18
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無源無損軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
無源無損軟開關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
在開關(guān)電源中引入功率因數(shù)校正PFC(Power FactorCorrection)技術(shù),一方面使電源輸入電流與輸入電壓波形同相,即使功率因數(shù)趨于1
2009-11-05 10:17:25
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2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設(shè)備輸入端的功率因數(shù)。詳細(xì)分析有源功率因數(shù)校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:23
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新型軟開關(guān)功率因數(shù)電路分析
隨著功率因數(shù)技術(shù)的發(fā)展,越來越多的功率因數(shù)校正技術(shù)及其拓?fù)浔惶崃顺鰜恚F(xiàn)有的有單級(jí)功率因數(shù)校正,兩級(jí)功
2010-10-16 09:33:05
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基于Matlab的高功率因數(shù)校正技術(shù)的仿真
模擬控制器和數(shù)字控制器在單相Boost功率因數(shù)校正電路中都可以提高功率因數(shù),消除高次諧波電流和降低總諧波畸變因數(shù)(THD),完全的實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)校正的目的,但是數(shù)字控制器在相比于模擬控制器
2011-06-03 11:21:38
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新型三相功率因數(shù)校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數(shù)校正電路為研究對(duì)象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進(jìn)行功率因數(shù)校正,運(yùn)用升壓型平均電流控制的功率因數(shù)校正思想,解決了常規(guī)單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:36
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開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
隨著開關(guān)電源的廣泛應(yīng)用,開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)已成為提高開關(guān)電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術(shù),顯示出了強(qiáng)大的生命力?!堕_關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例》結(jié)合國內(nèi)外開關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)
2017-11-16 16:16:07
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校正電源功率因數(shù)的好處都有哪些
功率因數(shù)校正非常有益,好處包括從降低電力系統(tǒng)的需求費(fèi)用到提高現(xiàn)有電路的承載能力以及整體降低電力系統(tǒng)損失的方方面面,以下就是功率因數(shù)校正的5個(gè)好處。 1、避免功率因數(shù)懲罰 大多數(shù)工業(yè)加工設(shè)施使用許多
2022-01-05 17:10:52
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無橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《無橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 10:03:14
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PowerLab 筆記:如何以單級(jí)方式驅(qū)動(dòng)帶功率因數(shù)校正的LED
PowerLab 筆記:如何以單級(jí)方式驅(qū)動(dòng)帶功率因數(shù)校正的LED
2022-11-04 09:52:21
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使用 FAN7527 進(jìn)行功率因數(shù)校正設(shè)計(jì)
使用 FAN7527 進(jìn)行功率因數(shù)校正設(shè)計(jì)
2022-11-15 19:58:56
3

揭秘三相有源前端或功率因數(shù)校正 (PFC) 拓?fù)?/a>
揭秘三相有源前端或功率因數(shù)校正 (PFC) 拓?fù)?/div>
2022-11-15 20:21:06
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美浦森推薦PFC 功率因數(shù)校正方案
PFC的英文全稱為“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關(guān)系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值?;旧?/div>
2022-04-29 16:40:55
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什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識(shí)
簡(jiǎn)介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時(shí)尋求的功能之一,因?yàn)樗鼘?duì)設(shè)備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實(shí)和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:00
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功率因數(shù)校正的10個(gè)小知識(shí)
供應(yīng)器上的功率因數(shù)校正器的運(yùn)作原理是去控制調(diào)整交流電電流輸入的時(shí)間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數(shù)趨近于。這對(duì)于電力需求量大到某一個(gè)水準(zhǔn)的電子設(shè)備而言是很重要的, 否則電力設(shè)備系統(tǒng)
2024-01-11 10:19:44
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單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
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2024-03-22 09:26:48
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評(píng)論