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[導(dǎo)讀]  引言  電力電子裝置的廣泛應(yīng)用,給公用電網(wǎng)造成嚴(yán)重污染,諧波和無功問題日益受到重視。為了減輕電力污染的危害程度,許多國(guó)家紛紛制定了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),如國(guó)際電工委員會(huì)的諧波標(biāo)準(zhǔn)IEEE555—2和IEC—1

  引言

  電力電子裝置的廣泛應(yīng)用,給公用電網(wǎng)造成嚴(yán)重污染,諧波和無功問題日益受到重視。為了減輕電力污染的危害程度,許多國(guó)家紛紛制定了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),如國(guó)際電工委員會(huì)的諧波標(biāo)準(zhǔn)IEEE555—2和IEC—1000—3—2等。功率因數(shù)校正(Power Factor CorrecTIon,簡(jiǎn)稱PFC)技術(shù),尤其是有源功率因數(shù)校正(Active Power FactorCorrection,簡(jiǎn)稱APFC)技術(shù)可以有效的抑制諧波,已成為研究的熱點(diǎn)。

  單相APFC技術(shù)的研究比較成熟,已有不少商業(yè)化的專用控制芯片,如UC3854,IRll 50,LTl508,ML4819。與單相功率因數(shù)校正整流裝置相比,三相PFC整流裝置具有許多優(yōu)點(diǎn):(1)輸入功率高,功率額定值可達(dá)幾千瓦以上;(2)單相PFC整流裝置輸入功率是一個(gè)兩倍于工頻變化的量,但在三相平衡裝置中,三相輸入功率脈動(dòng)部分的總和為零,輸入功率是一恒定值,三相PFC整流裝置輸出功率的脈動(dòng)周期僅為單相全波整流的三分之一,脈動(dòng)系數(shù)低,因此可以使用容量較小的輸出電容,從而可以實(shí)現(xiàn)更快的輸出電壓動(dòng)態(tài)響應(yīng)。

  三相APFC技術(shù)正成為眾多學(xué)者研究的重點(diǎn),但其實(shí)現(xiàn)有一定的困難,而且還未見成熟的專用控制芯片。若能將單相APFC電路簡(jiǎn)單整合成一個(gè)三相APFC電路,將能充分利用成熟的單相控制芯片,制作出滿足要求的三相APFC裝置。

  1 由單相APFC組合成三相APFC的幾種方法

  單相PFC組合成三相PFC的技術(shù)優(yōu)勢(shì)是:(1)無需研究新的拓?fù)浜涂刂品绞?,可直接?yīng)用發(fā)展比較成熟的單相PFC拓?fù)洌约跋鄳?yīng)的單相PFC控制芯片和控制方法;(2)電路由多個(gè)單相PFC同時(shí)供電,如果某一相出現(xiàn)故障,其余兩相仍能繼續(xù)向負(fù)載供電,電路具有冗余特性;(3)由于單向模塊的使用,因此需要更少的維護(hù)和維修,而且有利于產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化;(4)與三相PFC相比,不需要高壓器件等。

  下面將對(duì)由單相PFC實(shí)現(xiàn)三相PFC的幾種方法分別進(jìn)行介紹。

  1)由三個(gè)分別帶隔離DC/DC變換的單相PFC并聯(lián)組成的方法

  每個(gè)單相PFC后跟隨一個(gè)隔離型DC/DC變換器,DC/DC變換器輸出端并聯(lián)起來,形成一個(gè)直流回路后向負(fù)載供電,如圖l所示。此類電路即可采用三相三線制接法,也可用三相四線制的接法,很靈活且很簡(jiǎn)單。而且此類電路都可設(shè)計(jì)成單級(jí)形式,從而減少功率等級(jí)且動(dòng)態(tài)響應(yīng)比較快。但該類電路由三個(gè)完全獨(dú)立的單相PFC及DC/DC變換器組成,由于需3個(gè)外加隔離的DC/DC變換器,因此用的器件比較多,成本較高。

  


 

  (1)單相PFC電路由全橋電路構(gòu)成

  圖2電路的特點(diǎn)是DC/DC的開關(guān)控制比較簡(jiǎn)單,相對(duì)于其它電路更適合于大功率場(chǎng)合的應(yīng)用。但是由于隔離變壓器反射電壓的影響,全橋電路相對(duì)于反激電路來說有更高的電流失真。

  

 

  (2)單相PFC電路由Buck電路構(gòu)成圖5 用三個(gè)單相Buck變換器組成的三相PFC示意圖圖3所示Buck型電路的結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,同全橋電路相似,

  

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  由于隔離變壓器反射電壓的影響,其相對(duì)于反激電路來說也有較大的電流失真,但其諧波仍可以限定在比較低水平,達(dá)到IEC—1000的要求。另外,其可實(shí)現(xiàn)的功率等級(jí)的大小不如全橋高,但比反激式電路要大。

  (3)單相PFC電路由反激電路構(gòu)成

  圖4所示反激式電路有比較接近正弦的相電流,而且功率因數(shù)也更接近于單位功率因數(shù)。由于其本身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),所以不必以增加電壓為代價(jià)即可達(dá)到隔離的作用。但相對(duì)于前兩種電路其功率不容易做大。

  

 

  (4)單相PFC電路由SEPIC電路構(gòu)成

  在Boost變換中,傳統(tǒng)的隔離在此種情況下的應(yīng)用并不理想,因?yàn)樵陔娏鬟B續(xù)情況下,器件將產(chǎn)生高的電壓應(yīng)力,在電流斷續(xù)情況下將產(chǎn)生較大的輸入電流失真。

  圖5所示的電路是用隔離SEPIC電路組成的三相PFC電路,SEPIC變換器的輸入端類似于Boost電路,因此具有Boost電路的優(yōu)點(diǎn),如有低的輸入電流失真和更小的EMI濾波器。在輸出端SEPIC電路像反激式變換器,從而不必以增加電壓為代價(jià)達(dá)到隔離的作用。

  

 

  2)由三個(gè)單相PFC在輸出端直接并聯(lián)組成的方法

  圖6是將3個(gè)單相PFC變換器在其輸出端直接并聯(lián)而成的,因此結(jié)構(gòu)相對(duì)較簡(jiǎn)單。由于該電路是三個(gè)單相。PFC變換器在輸出端直接并聯(lián)而成的,各相之間存在較嚴(yán)重的耦合。下面給出一種其相應(yīng)的電路,如圖7所示,電路中三個(gè)單相PFC之間存在相互影響,即使加入隔離電感和隔離二極管后也不能完全消除這種影響,導(dǎo)致電路的效率和輸入電流THD指標(biāo)有所下降,所以在大功率場(chǎng)合很少應(yīng)用,但在中小功率場(chǎng)合有一定的使用價(jià)值。

  

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  圖9是其一種實(shí)際的應(yīng)用電路圖,工作原理是,三相輸入電壓Ua,Ub,Uc(相位相差120°)。通過帶有中心抽頭的變壓器變成兩相電壓Uab和Uck(相位相差90°),Uab和Uck。的矢量圖如圖10所示。

  

 

  

 

  通過這樣的變換,就變成兩個(gè)三相單開關(guān)PFC的并聯(lián)。盡管|Uab|≠|Uck|,但采用適當(dāng)控制可以使兩個(gè)電路平分輸出電壓,這一特性能夠抵消電容中的低頻紋波,從而有效地減少電容的溫升,延長(zhǎng)電容的壽命。因?yàn)槊總€(gè)電路獨(dú)立工作,所以兩個(gè)功率開關(guān)的開通和關(guān)斷互不影響。不足是不能在整個(gè)負(fù)載范圍實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正等。[!--empirenews.page--]

  4)由矩陣式DC/DC變換器構(gòu)成的方法

  新穎組合式三相APFC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意圖如圖11所示,該電路由三個(gè)單相PFC電路組合而成,與前面所介紹的三相組合式PFC電路極其相似,不同點(diǎn)在于,該電路中三個(gè)單相PFC的輸出并不是直接將三個(gè)單相直流輸出電壓并聯(lián),而是通過高頻矩陣式功率變換器,使三個(gè)單相PFC直流輸出耦合成一路直流輸出。該電路的關(guān)鍵在于引入了矩陣變壓器技術(shù),充分利用了矩陣變壓器磁耦合原理。其等效電路圖如圖12所示。

  

 

  

 

  三個(gè)單相PFC經(jīng)逆變后的交變電壓相位、頻率、幅值相同,通過三相矩陣高頻變壓器的耦合、變壓及隔離,輸出所需要的直流電壓。三個(gè)單相PFC獨(dú)立性比較強(qiáng),輸出之間相互電氣隔離,解決了三個(gè)單相PFC之間相互影響的圖12利用矩陣變換器實(shí)現(xiàn)的等效電路圖這一技術(shù)難題。

  2 結(jié)束語

  三相PFC整流電路遇到的一個(gè)很大的難題就是三相之間的耦合,上述各種方法已分別對(duì)此難題進(jìn)行了相應(yīng)的解決。每相分別加隔離DC/DC的做法雖然可以解決此問題,但其代價(jià)就是使電路所用的器件增多。隔離電感和隔離電容的加入可以對(duì)耦合加以抑制,而且在中小功率場(chǎng)合也有一定的實(shí)用價(jià)值。通過矩陣變換器實(shí)現(xiàn)的電路解決了這一技術(shù)難題,三個(gè)單相PFC獨(dú)立性比較強(qiáng),輸出之間相互電氣隔離。當(dāng)然代價(jià)也是使用器件相對(duì)較多。但是考慮到由單相PFC實(shí)現(xiàn)三相PFC的種種優(yōu)勢(shì),上述各種方法還是有一定應(yīng)用前景。

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