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随着数字控制理论及电力电子技术的发展,人们不仅对大功率设备导致的电网谐波污染问题加以重视,而且,同样对中低功率设备的电流谐波畸变率提出了更高的要求。在本文中,选取中低功率交错PFC电路作为被控对象,探讨了不同控制算法在中低功率场合下的适用性与局限性。分别对不同控制算法进行了理论分析与仿真验证,并加以比较,以实现中低功率PFC电路达到低电流谐波畸变率为目标,同时采用国产化数字控制芯片,进行了实验探究。课题成果有主要两点:第一,重点完成了传统控制算法与滑模控制算法在中低功率PFC电路中的模型分析与控制器研究设计,仿真结果表明滑模控制算法能使系统获得更优异的性能;第二,在传统控制算法中,指出了平均电流控制算法在中低功率PFC电路中的局限性,重点验证了一种无需电流采样的变占空比控制算法实现低电流谐波畸变率的实用性,基于该算法,本文设计了一台额定交流输入为90V~264V、直流输出为390V、容量为350W的样机。本论文完成的主要工作如下:1)采用传统控制算法,对基于平均电流控制算法的中低功率交错PFC电路进行了模型分析、控制器研究设计与仿真验证,指明了其在中低功率场合的局限性;同时对传统低功率场合较常采用的单电压环定占空比控制算法的交错PFC电路进行了理论研究与仿真验证,指明了定占空比控制算法的缺陷及其原因,为提高控制算法的精度,从理论上说明了变占空比控制的可行性;对基于变占空比控制算法的中低功率交错PFC电路进行了模型分析、控制器研究设计与仿真验证,表明了该算法在中低功率场合的有效性。2)采用滑模控制算法,重点完成了交错PFC电路滑模控制的理论研究,分别对基于积分滑模控制和双积分滑模控制的中低功率交错PFC电路进行了模型分析、控制器研究设计与仿真验证,结果表明了滑模控制能实现更低电流谐波畸变率的优点。3)为实现中低功率交错PFC电路的完全国产化,选择了国产数字芯片处理器为主控单元,基于变占空比控制算法设计了实验样机,并在不同负载条件下对样机进行了测试,实验结果表明所提控制算法在中低功率PFC电路中的有效性。