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一種軟開(kāi)關(guān)單周期控制AC/DC變換器介紹

作者: 時(shí)間:2012-09-05 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要:提出了一種軟,以Boost電路工作在電流斷續狀態(tài)為例,分析了該電路的工作原理。仿真結果表明,該電路在整個(gè)輸入電壓范圍內都能保持軟特性,達到了高功率因數和高效率的目的。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/159949.htm

關(guān)鍵詞:有源功率因數校正;單;軟;電流斷續

 

1 引言

開(kāi)關(guān)電源在儀器儀表,通信及自動(dòng)化設備中得到了廣泛的應用,但是,開(kāi)關(guān)電源是個(gè)電磁騷擾源,它產(chǎn)生的諧波將會(huì )沿線(xiàn)路產(chǎn)生傳導干擾和輻射干擾,從而對電網(wǎng)產(chǎn)生污染,并對鄰近電子設備產(chǎn)生干擾。如何消除電力電子裝置的諧波污染,并提高其功率因數,已成為電力電子技術(shù)的一項重大課題,采用有源功率因數校正(APFC)技術(shù)是最佳解決方式。

隨著(zhù)工作的高頻化,功率開(kāi)關(guān)、二極管以及吸收電路上的能量損失將隨開(kāi)關(guān)頻率的增加而增加,APFC電路的效率將明顯降低。借助各種軟開(kāi)關(guān)技術(shù)進(jìn)一步提高APFC電路的性能是解決這一問(wèn)題最有效的途徑,因此,將軟開(kāi)關(guān)技術(shù)與APFC相結合,是APFC發(fā)展方向之一。

(One-CycleControl)是近年來(lái)提出的新控制技術(shù),其主旨是在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內控制平均電流或電壓以期達到參考值,文獻[1]和[2]就是通過(guò)控制二極管上的平均電壓來(lái)間接控制輸出電壓。本文將單周期控制用于Boost電路,并且加入了軟開(kāi)關(guān)。此電路簡(jiǎn)單,能在一周期內消除輸入線(xiàn)電壓擾動(dòng),使每周期輸出電壓等于參考電壓,動(dòng)態(tài)響應快。

2 主電路工作原理

Boost電路被廣泛應用于單相整流電源的功率因數校正技術(shù)中,當其工作在不連續導電模式時(shí),其優(yōu)點(diǎn)為峰值電感電流基本上正比于輸入電壓,輸入電流波形自然地跟隨輸入電壓波形,因而功率因數高。缺點(diǎn)是開(kāi)關(guān)不僅要導通較大的通態(tài)電流,而且將關(guān)斷更大的峰值電流并引起很大的關(guān)斷損耗,同時(shí)還會(huì )產(chǎn)生嚴重的電磁干擾。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的成功應用解決了硬開(kāi)關(guān)的固有缺點(diǎn),大大減少了功率管的開(kāi)關(guān)損耗,抑制了電磁干擾,并獲得了較高的效率。

本文提出一種帶有諧振直流環(huán)的單相軟開(kāi)關(guān)單位功率因數整流器,其主電路拓撲如圖1所示。此電路采用二極管整流加升壓斬波器的形式,升壓電感電流斷續,PWM諧振直流環(huán)器件為MOSFET,電路由諧振電感Lr,諧振電容Cr,開(kāi)關(guān)器件S1,S2,續流二極管D2,D3組成,D4將直流側與諧振網(wǎng)絡(luò )及交流側隔開(kāi)。

圖1 單周期控制軟開(kāi)關(guān)Boost電路拓撲

該拓撲結構有以下特點(diǎn):

1)PWM技術(shù)和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)融為一體,不需輔助換流電路;

2)軟開(kāi)關(guān)對PWM的影響??;

3)諧振網(wǎng)絡(luò )屬于ZVT,ZCT并聯(lián)諧振直流環(huán),功率器件可實(shí)現軟開(kāi)關(guān);

4)電路拓撲簡(jiǎn)單,諧振控制開(kāi)關(guān)S1,S2同步導通和關(guān)斷,控制易于實(shí)現;

5)交流端輸入電流接近正弦波,功率因數接近1。

3 單周期控制技術(shù)

單周期控制是一種非線(xiàn)性控制技術(shù),該控制方法的突出特點(diǎn)是,無(wú)論是穩態(tài)還是暫態(tài),它都能保持受控量(通常為斬波波形)的平均值恰好等于或正比于給定值,即能在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內,有效地抑制電源側的擾動(dòng),既沒(méi)有穩態(tài)誤差,也沒(méi)有暫態(tài)誤差,這種控制技術(shù)可廣泛應用于非線(xiàn)性系統的場(chǎng)合,如脈寬調制、諧振、軟開(kāi)關(guān)式的變換器等。采用單周期控制技術(shù),便可以有效地克服傳統電壓反饋控制中的缺陷,同時(shí)也不必考慮電流模式控制中的人為補償。

下面以Boost變換器為例來(lái)說(shuō)明單周期控制技術(shù)的原理。如圖1所示,假定開(kāi)關(guān)頻率fs=1/Ts為常數。電路開(kāi)始工作時(shí),輸入時(shí)鐘信號,由D觸發(fā)器U3產(chǎn)生恒定頻率的開(kāi)關(guān)脈沖,同時(shí)開(kāi)通S1和S2,輸出電壓Uo分壓后的電壓us經(jīng)積分器U1開(kāi)始積分(初始狀態(tài)為零),當積分器輸出電壓uint達到給定值uref時(shí),比較器U2輸出高電平,D觸發(fā)器(U3)發(fā)出關(guān)斷信號關(guān)斷S1和S2。與此同時(shí),D觸發(fā)器發(fā)出的復位信號使實(shí)時(shí)積分器復位為零,為下一周期做準備。由上面分析,可以得出下式:

uint=usdt=ugdt=uref(1)

如果給定參考信號uref為常數,則輸出電壓Uo就為常數,積分器輸出電壓uint的斜率直接反映了輸入電壓ug的變化。當輸入電壓ug升高,uint的上升斜率就陡,這樣積分值uint達到給定信號的時(shí)間就短。從而占空比D就??;反之,當輸入電壓ug降低時(shí),積分值uint達到給定信號uref的時(shí)間就長(cháng),占空比D就大。

在單周期控制中,占空比D由下式?jīng)Q定:

ugdt=uref(2)

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