低纹波单相有源功率因数校正变换器的研究

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随着电力电子技术的不断发展,功率半导体器件和开关变换技术突飞猛进,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)已经成为了一个重要的研究方向。Boost变换器具有输入电流畸变小、效率高等优点,因此通常被用在两级PFC的前级以实现较高的功率因数。工作在电流断续模式下的Boost PFC电路,具有输出续流二极管不产生反向恢复损耗,输入电流自动跟随正弦输入电压,控制电路简单等优点,但是断续模式下由于变换器的输入电流纹波较大,开关器件通态损耗高,一般应用于小功率的电路中。本文提出了一种低纹波Boost功率因数校正电路,工作在电流断续模式(DCM)下,不存在二极管的反向恢复损耗,在电路拓扑中加入独立电感和电容组成的低纹波结构,使变换器的输入电流纹波降低至非常小,纹波系数只有百分之几甚至千分之几,并且输出电流的峰值减小,降低了输出端的电磁干扰,从而抑制电流纹波对电源或负载产生的电磁干扰,消除EMI滤波器并获得单位功率因数。并且低纹波结构可以用于交错并联的Boost PFC电路,使PFC变换器的功率容量变大,扩大其应用范围。论文主要由以下几部分组成:(1)论文首先介绍了本课题的研究背景和功率因数校正技术的发展状况,分析了传统单相Boost PFC的工作原理,对两级和单级功率因数校正技术进行了详细的分析比较;介绍了PFC电路的几种拓扑结构;阐述了几种常用的控制方法;指出了课题的研究意义和研究内容。(2)提出了低纹波Boost PFC拓扑,分析了低纹波Boost PFC变换器在电流断续模式下的工作原理和稳态工作过程,推导了变换器的功率因数以及临界工作条件,开关占空比等,并且进一步将低纹波结构应用在交错并联PFC变换器中,对其工作过程进行理论分析。(3)对低纹波Boost PFC变换器的主电路和控制电路建立小信号模型,并用仿真软件对系统进行仿真,验证理论分析的正确性。(4)推导主电路和控制电路的主要参数,对电路进行了硬件设计,最后对系统进行了小功率电路的实验验证,实验结果证明了理论分析及仿真结果的正确性。
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