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無(wú)橋Boost PFC在UPS中的應用研究

作者: 時(shí)間:2012-01-07 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

1 引言
在主要用于給單臺計算機、計算機網(wǎng)絡(luò )系統或其它電力電子設備提供不間斷的電力供應,應用場(chǎng)合和領(lǐng)域都很廣泛。傳統UPS電源輸入側直接接在電網(wǎng)上,電網(wǎng)通過(guò)不控整流后作為直流電給UPS提供電能。二極管不控整流沒(méi)有對網(wǎng)側電流進(jìn)行控制,會(huì )使網(wǎng)側輸入電流諧波含量相當高。所以這種結構的UPS電源在工作時(shí)的網(wǎng)側功率因數很低,這樣就對電網(wǎng)造成了諧波污染。在提倡清潔使用能源的今天,這樣的裝置顯然不符合綠色能源的要求。就是針對功率因數低的電力電子裝置,通過(guò)控制電壓電流相位關(guān)系,提高電力電子裝置工作時(shí)的功率因數。本文采用無(wú)橋Boost PFC拓撲結構,將其應用在UPS領(lǐng)域,提高UPS的功率因數,達到清潔使用能源的目的[1]。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/231344.htm

2 無(wú)橋Boost PFC電路的工作原理

圖1 無(wú)橋Boost PFC電路拓撲:(a).Boost PFC的電路構;(b).開(kāi)關(guān)管導通時(shí)的等效電路;(c).開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí)的等效電路

無(wú)橋Boost PFC電路拓撲如圖1所示。其中(b)和(c)分別為開(kāi)關(guān)管導通和關(guān)斷時(shí)的等效電路。這里做如下定義:
交流輸入電壓 uac=UMsinωt
交流輸入電流 iac
整流輸出電壓 Ud=UM|sinωt|
輸出側電壓 Udc
電感兩端電壓 UL
流過(guò)電感電流 iL
開(kāi)關(guān)管導通時(shí),電感L兩端的電壓ULon=Ud= UM|sinωt|>0,,此時(shí)電感電流增大,電感儲能;開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí)電感L兩端的電壓ULoff=Ud-Udc,因為電路拓撲為電路,所以UdUdc, ,電感電流減小。設開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)周期為T(mén),占空比為D,則電路穩定工作時(shí),根據伏秒平衡原則可以得道
(1)
將ULon=UM|sinωt|和ULoff=UM|sinωt|-Udc帶入公式(1),可以求出占空比
(2)
從而可以知道,為保證電感電流連續,減小輸入電流諧波含量,占空比D應按照網(wǎng)側電壓按正弦變化[2]。
電感電流iL= |iac|,如果給定一正弦電流信號i,使電感電流在開(kāi)關(guān)管開(kāi)關(guān)狀態(tài)更迭中跟蹤給定電流信號,那么當載波頻率遠大于正弦波頻率時(shí),電感電流iL也將按正弦規律變化。如果給定的正弦電流信號的相位和網(wǎng)側電壓一致,那么在每一個(gè)半波種電感電流iL將按網(wǎng)側電壓相位變化,則網(wǎng)側電流相位將與網(wǎng)側電壓相位一致。
電路控制必須實(shí)現以下兩個(gè)要求:
(1)實(shí)現輸出直流電壓Ud的閉環(huán)調節;
(2)實(shí)現網(wǎng)側電流跟蹤網(wǎng)側電壓相位,保證網(wǎng)側電流的正弦化[3]。

圖2.Boost PFC的控制框圖

3 Boost PFC電路的控制
上節提到了要實(shí)現對電路的PFC功能,必須對電路進(jìn)行電壓和電流的同時(shí)控制,所以采用電壓電流控制策略。電壓外環(huán)實(shí)現直流輸出的穩定,電壓外環(huán)的輸出作為電流內環(huán)的給定,實(shí)現輸出穩壓的同時(shí)對網(wǎng)側電流按照網(wǎng)側電壓進(jìn)行相位控制,實(shí)現網(wǎng)側電流的正弦化[3]。
如圖2所示,從輸出側采樣輸出電壓,通過(guò)給定電壓Udc*與輸出電壓Udc的比較,其比較的差值與整流輸出后的半波電壓Ud分別作為乘法器的輸入,這樣乘法器的輸出與輸出誤差信號成比例,相位與整理后的半波信號相同,乘法器輸出作為電流內環(huán)比較器的給定。采樣流過(guò)電感的電流,即為交流輸入電流的絕對值,電感電流作為電流內環(huán)比較器的另外一個(gè)輸入,與乘法器輸出進(jìn)行比較,兩者的誤差信號作為調制波,與載波三角波進(jìn)行比較產(chǎn)生PWM開(kāi)關(guān)信號,控制開(kāi)關(guān)管的開(kāi)通與關(guān)斷。
通過(guò)以上的雙閉環(huán)控制策略,電壓外環(huán)可以穩定直流輸出電壓,電流內環(huán)通過(guò)跟蹤半波信號,實(shí)現電感電流的正弦化,相位與電壓半波信號一致,從而達到了穩定輸出電壓和交流輸入電流的正弦化和相位跟蹤,網(wǎng)側電壓電流同相位,實(shí)現。

4 仿真和實(shí)驗
通過(guò)對Boost PFC電路原理和Boost PFC電路的雙閉環(huán)控制策略進(jìn)行了分析后,對電路進(jìn)行了Matlab/simulink的仿真,搭建了雙閉環(huán)控制的仿真模型,并且搭建了Boost PFC電路應用在UPS逆變電源中的仿真模型[5]。

圖3 Boost PFC電路的仿真模型


輸入交流電壓有效值Uac=60V,輸出電壓為Udc=150V,負載電阻為30Ω。

圖4 直流輸出電壓波形:(a)直流電壓波形;
(b)穩態(tài)的直流電壓波形


由圖4(a)可以看到,直流輸出電壓穩定在給定值150V,動(dòng)態(tài)響應較快,由于Boost直流輸入電壓為饅頭波,所以直流輸出穩態(tài)電壓有2倍工頻的波動(dòng),這在圖4(b)可以看出。

圖5 網(wǎng)側電壓電流信號


網(wǎng)側輸入電壓電流信號如圖5所示??梢钥闯?,交流輸入電壓電流信號同相位,輸入電流正弦度很好。由圖5可以看到,Boost PFC達到了的作用。

圖6 Boost PFC在UPS中應用的仿真

圖7 應用在UPS中的Boost PFC的網(wǎng)側電壓電流波形

圖8 UPS輸出電壓波形


Boost PFC輸入交流電壓有效值Uac=60V,輸出電壓為Udc=150V,UPS交流輸出電壓有效值Uout_put=48V。
可以看到UPS交流輸出電壓峰值穩定在48V,輸出電壓波形正弦度很好。Boost PFC輸入電壓電流波形無(wú)相位差,電流正弦度很好,諧波含量少,應用在UPS電源中的Boost PFC電路達到了功率因數校正的作用。
在仿真的基礎上,前級PFC電路以UC3854為控制芯片,后級逆變單元采用微芯公司的dsPIC30F4011單片機為控制芯片,搭建了加入PFC電路的UPS的硬件平臺,進(jìn)行實(shí)驗研究。實(shí)驗參數與仿真參數一致,得到輸入側電壓電流波形如圖9所示,輸出電壓電流波形如圖10所示。

圖9 輸入電壓電流波形

圖10 輸出電壓電流波形

5 結論
本文通過(guò)Matlab/simulink搭建的Boost PFC模型和加入Boost PFC的逆變器的模型,對PFC電路進(jìn)行了仿真,在仿真的基礎上,以dsPIC30F4011為控制芯片,進(jìn)行了實(shí)驗驗證,仿真和實(shí)驗結果驗證了本文提出的想法的正確性和可行性。

參考文獻
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Lian pan. Research on the adjustable pulsed power supply with inputpower factor correction. Dissertation for the Master Degree of Harbin Institute of Technology,2006,12-14.
[3] 劉永光.無(wú)橋Boost PFC技術(shù)的研究[D].哈爾濱工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文,2007,20-23.Liu yongguang. Research of bridgeless boost PFC technology. Dissertation for the Master Degree of Harbin Institute of Technology,2007,20-23.
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[5] 李建榮,呂志香,錢(qián)松,等.BOOST型功率因數校正器_PFC_在UPS中的應用[J].理論研究,2009,78-80.Li jianrong, Lv zhixiang, Qian song, at al. Boost PFC application in UPS[J]. Theory and Research,2009,78-80.

作者簡(jiǎn)介
李賀龍 ,1987年出生,男 ,碩士研究生, 哈爾濱工業(yè)大學(xué)電氣工程及其自動(dòng)化學(xué)院電氣工程系 ,研究方向為逆變器和變頻器。 ■

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