功率因数校正变换技术.doc
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1、 第 10 章 电力电子技术应用10.1 功率因数校正变换技术功率因数校正电路对离线电源的输入电流波形进行整形,以使从交流电网吸取的有功功率最大化。在抱负情况下,离线电源(即AC-DC开关电源)应当表现为一个纯电阻的负载,此时电器吸取的反射功率为零。在这种情况下,本质上不存在输入电流谐波。电流是输入电压(通常是一个正弦波)的完美复制品,并且与其同相。在这种情况下,对于进行所需工作所规定的有功功率而言,从电网电源吸取的电流最小,并且还减小了与配电发电以及相关过程中的基本设备有关的损耗和成本。由于没有谐波,也减小了与使用相同交流电网供电的其他装置之间的干扰。当今众多电源采用功率因数校正电路PFC(
2、Power Factor Correction)的另一个因素,是为了符合电磁兼容标准规范规定。由于大量谐波电流涌入各级电网,引起公用电网的电压波形发生失真,严重威胁电网和各种用电设备的经济运营。为了将电网中电压和电流波形失真控制在允许范围内,国际权威机构和我国相继制订、颁发了控制和限制电力系统谐波的电磁兼容标准,如IEEE519、IEC1000-3-2和GB/T14549-93等电磁兼容标准等,其是强制性规范规定。这一规定合用于大多数输入功率为75 W或以上的电力电子设备,并且它规定了涉及高达39次谐波在内的工频谐波的最大幅度。10.1.1 功率因数和THD1.功率因数定义功率因数PF(Pow
3、er Factor)可简朴地定义为有功功率与视在功率之比,即PF有功功率/视在功率。其中有功功率是一个周期内电流和电压瞬时值乘积的平均值,而视在功率是电流的rms均方根值与电压的rms值的乘积。假如电流和电压是正弦波并且同相,则功率因数是1.0。假如两者是正弦波但是不同相,则功率因数是相位角的余弦。在电工基础课程中,功率因数往往就是如此定义,但是它仅合用于特定情况,即电流和电压都是纯正弦波。这种情况发生在负载由电阻、电容和电感元件组成,并且均为线性(不随电流和电压变化)的条件下。由于输入电路的因素,开关模式电源对于电网电源表现为非线性阻抗。输入电路通常由半波或全波整流器及其后面的储能电容器组成
4、,该电容器可以将电压维持在接近于输入正弦波峰值电压值处,直至下一个峰值到来时对电容再进行充电。在这种情况下,只在输入波形的各峰值处从输入端吸取电流,并且电流脉冲必须包含足够的能量,以便在下一个峰值到来之前能维持负载电压。这一过程通过在短时间内将大量电荷注入电容,然后由电容器缓慢地向负载放电来实现,之后再反复这一周期。电流脉冲为周期的10%到20%是十分常见的,这意味着脉冲电流应为平均电流的5到10倍。图10-1描述了这种情况。图10-1 不带PFC的典型开关模式电源请注意,尽管电流波形有严重失真,电流和电压仍可以完全同相。应用“相位角余弦”的定义会得出电源的功率因数为1.0的错误结论。图10-
5、2显示了电流波形的谐波内容。基波(在本例中为60Hz)以100%的参考幅度显示,而高次谐波的幅度则显示为基波幅度的比例。注意到几乎没有偶次谐波,这是波形对称的结果。假如波形包含无限窄和无限高的脉冲(数学上称为函数),则频谱会变平坦,这意味着所有谐波的幅度均相同。通常,这个电源的功率因数大约为0.6。图10-2 电流波形的谐波成分作为参考,图10-3显示了功率因数校正完好的电源输入。它的电流波形和电压波形的形状和相位都极为相似。注意到它的各输入电流谐波几乎都为零。图10-3 功率因数校正完好的电源的输入特性2.功率因数和谐波削减的关系设AC-DC变流电路的输入电压为为正弦,输入电流为非正弦,其有
6、效值为: (10-1)式中,、分别为电流基波分量、二次谐波、n次谐波电流的有效值。定义总谐波失真(THD): (10-2)为所有谐波电流分量的总有效值。从前面的描述可以清楚的看到,高功率因数和低谐波是一致的。但是,它们之间没有直接的关系,总谐波失真和功率因数的关系体现在下列等式。 (10-3)其中Kd是失真系数(基波因数),等于: (10-4)因此,当输入电流的基波分量和输入电压同相时,K = 1,且 PF=Kd * K=Kd (10-5)如前所述,即使是完美的正弦电流,只要它的相位和电压不一致,也会得出欠佳的功率因数。则 (10-6)由此得出,10%的THD相应大约等于0.995的功率因数。
7、显然,无论是从电流的最小化还是减小对其他设备的干扰角度来看,对每个谐波设定限制可以更好地完毕控制输入电流“污染”的任务。虽然这个对输入电流进行整形的过程通常被称作功率因数校正,但在国际规范中,通常以谐波含量来衡量整形效果。10.1.2 IEC1000-3-2谐波限制标准为了将电网中电压和电流波形失真控制在允许范围内,国际权威机构和我国相继制订、颁发了控制和限制电力系统谐波的电磁兼容标准,如IEEE519、IEC1000-3-2和GB/T14549-93等电磁兼容标准等,其是强制性规范规定。国际电工委员会1995年制订、颁发了限制涉及高达39次谐波在内的工频谐波的IEC1000-3-2电磁兼容标
8、准,2023年在旧版标准的基础上做了重要的变化。根据IEC1000-3-2标准规定,电力电子设备分为A,B,C,D和E五类,其划分分类框图如图10-4所示。图图10-4 IEC1000-3-2 设备分类表(第二版)目前许多功率因数校正电路设计根据1995年颁布的第一版IEC1000-3-2电磁兼容标准而设计的。但是,这个标准已经发生了变化,相应地,在功率因数校正电路设计中必需考虑新标准的变化。新电磁兼容标准划分五种电力电子设备:A、B、C、D、E。 根据电力电子设备的用途,上述各类装置建立不同的电流谐波限制.新电磁兼容标准最重要的的变化是如何划分D类电力电子设备.在2023年前版的IEC100
9、0-3-2标准中,根据标准给出的输入电流波形模板来鉴定D类装置的划分。在新的电磁兼容标准中,D类输入电流波形模板不再存在.表10-1给出的D类谐波限制规定适合于下列情况:(1)计算机和计算机监视器;(2)电视接受器。同时装置的输入功率小于或等于600瓦。图10-5给出了属于A类和D类的电力电子设备。图10-5 属于A类和D类的电力电子设备表10-1 D类电流谐波限制规定*谐波次数n相对谐波限制(mArms/W)在600瓦最大谐波限制(Arms)33.42.3051.91.1471.00.7790.50.40110.350.33130.2960.2115n393.85/n2.25/n因此,必须指
10、出的是,根据旧标准划分为D类装置,在新标准的应用中将被划分为A类装置.而对于A类装置,其合用的输入电流谐波限制规定如表10-2所示.正如表10-2显示的,A类装置在低功率场合允许更多的波形失真.因此,A类装置更容易满足合用于它的电流谐波限制。图10-6给出了输入功率从75瓦到600瓦的A类电流谐波限制与D类电流谐波限制规定的比值。图10-6中仅给出了3次到15次奇次电流谐波的比值,由于大于15次谐波,两类电流谐波限制的比值趋于同样。 谐波次数 n任何功率时最大谐波限制(Arms)32.351.1470.7790.40110.33130.21150.15*15/n表10-2 A类电流谐波限制规定
11、图10-6 A类电流谐波限制与D类电流谐波限制规定的比值正如图10-6所分析的,根据新电磁兼容标准进行功率因数校正电路设计与目前大多数电路设计的条件是有很大的不同。重要由于过去属于D类的装置,根据新的标准被划分为A类装置。例如,一个200瓦的电池充电器根据新标准被划分为A类装置(不管它的输入电流波形如何),因此其最大允许输入电流谐波限制与600瓦的电池充电器同样。这样一来,意味着可以采用更简朴(因此更便宜)谐波克制电路。因此对于A类装置,进一步提高功率因数校正电路性能价格比的具有很大的潜力。10.1.3 无源功率因数校正变换技术图10-3所示的输入特性由“有源”功率因数校正获得,把开关模式升压
12、转换器置于输入整流器和储能电容之间,转换器由比较复杂的IC进行控制,它的附加电路能对输入电流进行整形,以匹配输入电压的波形。这是在当今电源中最常用的PFC类型。但并不是唯一的类型。没有规则规定PFC必须由有源电路(晶体管、IC 等)构成。任何可以使得谐波低于规范限制的方法都是允许的。结果表白,在与有源电路相同的位置上放置电感也可以达成限制谐波的目的。一个足够大的电感会减小电流的峰值,并且在时间上将电流波形展宽来减少谐波以使之符合规范。这种方法已经在一些台式个人计算机电源中得到应用,其电感的尺寸(大约为50mm3)及其重量(铁心和铜绕组)是可以接受的。在功率水平超过典型个人电脑功率(250W)的
13、情况下,由于受到尺寸和重量的限制,很少使用这种无源方法。图10-7显示了三个不同的250W计算机电源的输入特性,所有的电流波形具有相同的比例系数。图10-8显示了三个250W 计算机电源的输入谐波,以及IEC1000-3-2 所规定的限制水平。这些限制合用于D类设备,涉及个人电脑、电视机和监视器。谐波幅度和这些设备的输入功率成正比。对于其他功率低于上述设备的产品而言,限制水平则固定在与600W 输入相相应的值上。无源PFC的性能如本图所示,仅三次谐波(谐波数3)达成限制水平。图10-8 三个计算机电源输入谐波相对于IEC1000-3-2的限制水平图10-7 带不同PFC类型的计算机电源的输入特
14、性波形:1、无PFC输入电流;2、带无源PFC的输入电流;3、带有源PFC的输入电流;4、输入电压图10-9显示了带无源PFC的计算机电源的输入电路。注意连接到PFC电感中心抽头的线路电压范围开关。在230V位置上(开关断开)电感线圈的两半都使用,整流器为全桥。在115V 位置只使用左半电感和整流桥的左半部分,电路为半波倍压模式。如为230VAC输入的全波整流器,则在整流器的输出端将产生325VDC。这个325VDC总线当然是没有稳压的,随着输入线路电压而上下变动。图10-9 250瓦计算机电源中的无源PFC图10-10所示为典型单相无源LC滤波整流器电路,电路在不同电感参数条件下其输入电压和
15、输入电流的仿真波形如图10-11所示.可以看出输入电流波形受电感参数的影响很大.应用PSPICE仿真软件可对输入电流进行富里叶级数分析,从而得到各次谐波与电感参量的关系。图10-11 不同电感时电路仿真波形图10-10 典型单相无源LC滤波整流器电路图10-13满足A类标准最小滤波电感值与功率的关系通过计算分析,可以得到满足D类电流谐波规定的最小滤波电感值与功率水平的函数关系,如图10-12所示. 便可得到满足新版A类标准电流谐波规定的最小滤波电感值与功率水平的函数关系如图10-13所示。图10-12 满足D类标准的最小电感值与功率关系曲线图10-14为无源逐流PFC电路与输入电压电流波形。这
16、种电路工作基于电容和二极管网络的串并联特性,增大二极管的导通角,从而使输入电流得到改善。图10-14 无源逐流PFC电路与输入电源电流波形图14,无源逐流PFC电路与输入电压电流波形尽管它的特点是简朴,无源PFC电路仍有一些缺陷。一方面,巨大的电感限制了它在许多应用中的实用性。另一方面,如上所述,为了能在全球范围内使用,需要一个线路电压范围开关。增长该开关会增大因操作者错误(比如开关位置选择错误)而给电器/系统带来的风险。最后,未稳压的电压会提高PFC段后直流-直流转换器的成本,并减少其效率。*新型单相无源功率因数校正整流器的电路拓扑 选用无源功率因数校正不产生电磁干扰,但尺寸大、重量重和多数
17、情况增长直流输出阻抗。然而,一些简朴无源功率因数校正电路(例如,LC滤波器的基本单相整流器和 LCD 滤波器电路) 是非常经济的,它们因此应用在许多低成本的电力电子设备中。因此假如它们的尺寸可以进一步减少,无源功率因数校正技术将有广阔应用前景.1 新电路拓扑和工作原理图10-15为一种新的无源功率因数校正电路。这个电路称为 TLC 整流器,由传统的LC滤波器电路附加一个抽头电感、一个小电容和一个二极管构成。图10-16给出了电路的重要波形。这些波形由PSPICE仿真获得。下面分析工作波形,将其划分为四个时间段:(1)T1时刻:当瞬态电源电压ug升到 谐振支路电压ux时,谐振电路开始导通。这个时
18、间段,扼流电感没有电流流过。(2)T2时刻:当瞬态电源电压ug升到输出电容电压,电流开始通过扼流电感。(3)T3时刻:流过谐振支路和扼流电感的电流同时开始减少,同时输入电流开始减少到零。(4)T4时刻:流过谐振支路和扼流电感的电流同时减少到零。这个期间,TLC电路的任何元件都没有流过电流,只有输出电容提供应负载能量。TLC整流器与基本LC滤波器重要的差别是,由谐振支路产生的附加电流分量,在两个方面改变了输入电流波形:(1)减少低次谐波分量;(2)减少电流峰值。但是必须指出的是,由于上述情况,对于图10-15电路也将同时增长输入电流高次谐波分量。LC滤波器电路的扼流电感设计重要决于电流低次谐波分
19、量,并且重要是三次谐波电流限制规定。TLC整流器电路,可以减少输入电流低次谐波分量,相应地,可以设计更小和更低成本的电感来满足电磁兼容标准。2设计分析功率因数校正电路参数的设计取决于设计者的目的,重要的目的是以最低的成本来满足电磁兼容标准IEC1000-3-2,实现高性能价格比。(1)输入电流的分析由图10-15电路可知,输入电流波形由两个因素影响:直流側扼流电感和附加谐振电路。考虑到输入图10-16 电路关键波形图10-15 一种新的无源功率因数校正电路电流波形是由两个非线性电路叠加获得的,写出相关电路变量的数学表达式是困难的。然而,我们可以通过如OrCAD PSPICE软件仿真很容易获得输
20、入电流的波形。因此,通过仿真可以获得各种功率水平满足电磁兼容标准的电路电感值和电容值。需要说明的是输出电容也对输入电流波形有重要的影响。但它的值由传统AC/DC变换器的保持时间所决定(如10毫秒或20毫秒)。此处不讨论这个电容的设计分析。图10-17 不同谐振电感电容参数下输入电流波形满足电磁兼容标准的最小扼流电感与输出功率的函数关系如图10-12所示。通过下面分析,适当设计本文提出电路,可以减少最小扼流电感值。新电路中,附加了谐振电路支路和二极管。谐振电流波形的影响如图10-17所示。实际分析,假如改变谐振电路参数,输入电流波形也相应地改变。合理设计选择谐振电路参数,输入电流的低次谐波分量将
21、减少,特别是三次谐波分量。而扼流电感的尺寸大小重要由三次谐波决定。然而谐振电路支路的存在也同时增长高次电流谐波分量,所认为了以最低成本,也就是最小电感尺寸满足电磁兼容标准,必须在设计中取得高次谐波与低次谐波的平衡。图10-17举例说明了谐振电路参数的影响。从图中可以看出,当谐振电容太小(如零)或太大(如例中14.7uF ),功率因数校正整流器不能满足电磁兼容标准,由于某些高次电流谐波分量超过D类电流谐波限制规定。(2)满足标准的电路设计由上述分析可以知道,必须合理设计谐振电路使得扼流电感尺寸比原有基本LC滤波器电路可以减少。在这样的情况下,输入电流谐波低次分量小于电磁兼容标准给出的规定,而高次
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