有源功率因数校正技术在工作电路中的实现

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1、有源功率因数校正技术在工作电路中的实现  摘要:功率因数校正(PFC)技术对改善电子设备的功率因数,减少谐波对电路干扰的有效方法。限制离线系统的输入电流谐波、这种提高电路功率因数的技术措施,称作功率因数校正。功率因数校正由有源和无源两种类型组成。有源功率因数校正技术比无源功率因数校正技术特别是在电路工作稳定性和电路工作特性等方面的相关技术指标要好。本文将对有源功率因数校正的实现进行阐述。  关键词:电流谐波;功率因数校正;实现  Abstract:thepowerfactorcorrection(PFC)techniquetoimprovethepowerfactorofelectron

2、icequipment,theeffectivemethodtoreducecircuitbyharmonicinterference.Limitofflinesysteminputcurrentharmonicandthemeasurestoimprovethetechnologyofpowerfactorofthecircuit,saidasapowerfactorcorrection.Powerfactorcorrectioniscomposedofactiveandpassivetwotypes.Activepowerfactorcorrectiontechnologythanp

3、assivepowerfactorcorrectiontechnology,especiallyinsuchaspectsasworkingstabilityandcircuitoperatingcharacteristicsofrelatedtechnicalindicators.Thisarticlewillshedlightontheimplementationofactivepowerfactorcorrection.  Keywords:currentharmonic;Powerfactorcorrection;5Implementation  中图分类号:TN432文献标识码

4、:A  0.引言  AC输入电流谐波被认为是一种“电力公害”,它不仅会使线路功率因数降低,影响交流电源的利用率,造成电能的浪费,而且会对电网造成污染,对系统自身和连接在共用一个交流电源系统的其他电气设备产生严重的影响,乃至引起故障,损坏设备。  对AC/DC转换的高频开关电源或者部分交流市电的非线性负载,将导致交流输入市电的正弦输入交流电流波形发生畸变,电路中会有大量的谐波电流的成分产生。由于交流输入市电电流中只有少部分的基波电流成分可以做功,而大部分的谐波电流成分不但不做功,反而产生大量的谐波干扰对电网和其他相邻用电设备造成影响,降低电网的功率因数,对周围环境中造成电磁污染,减小电网的

5、供电效率。  随着开关电源类电子产品的应用普及,电子计算机和家用电器等产品的需求逐年增加。在很多这类设备和电器内部,都需要一个工频市电转换为直流的AC/DC电源变换电路。  1.有源功率因数校正技术的特点  有源功率因数5校正技术可以有效地提高电气设备的功率因数PF值和降低由于电气设备而引入的高次谐波成分对电网造成的影响。有源功率因数校正技术可以对谐波的变化进行快速的动态跟踪补偿,补偿特性不会因为负载阻抗和电网阻抗发生变化而改变。由于有源功率因数校正技术具有补偿特性好的突出优点,因而近些年来得到了广泛的应用。有源功率因数校正的工作原理是由控制电路实现交流输入电流波形跟随交流输入电压波形的

6、动态变化,从而使交流输入波形实现正弦规律变化,同时与交流输入电压波形同步,其作用可看成是一个纯电阻电路,所以有源功率因数校正又称为电阻仿真器。  2.有源功率因数校正技术的实现  (1)电流连续型(CCM)有源功率因数校正电路  当有源功率因数校正电路的工作模式处于电流持续导通控制状态时,由于流过功率开关元器件的电流峰值应力小,从而使功率开关元器件和相关元器件的电应力较小、输入纹波电流也较小、工作于恒频控制方式与滤波器电路容易设计等优点,在实际应用中得到广泛推广。工作于电流连续导通工作模式(CCM)的有源功率因数校正电路的控制框图如图1所示。  (2)临界导通型(CRM)有源功率因数校正

7、电路  通常较低功率开关电源和电子镇流器电路,采用临界导通型(CRM)有源功率因数校正控制方法,它具有造价低的优点、电路易于实现,临界导通型(CRM)有源功率因数校正电路工作框图如图2所示。  (3)工作于跟随升压输出方式的有源功率因数校正电路  有源功率因数校正电路当处于跟随升压输出方式的工作模式下时,其输出电压可以跟随电路的输入电压的变化,这就是所谓的跟随输出升压有源功率因数校正工作方式,在这种工作方式下,有源功率因数校正电路的

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