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改進的單級功率因數校正AC DC變換器的拓撲綜述 2

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改進的單級功率因數校正AC DC變換器的拓撲綜述 2

用變壓器繞組實現負反饋的單級PFC變換器 用變壓器繞組實現負反饋的單級PFC變換器[8]如圖8所示。N1為變壓器耦合的繞組。 用變壓器繞組N1實現負反饋來抑制電容電壓Vc。當S開通時,Vc加在變壓器的初級繞組Np,因此,繞組N1上的電壓同Vc成正比。只有當輸入整流后的電壓大于N1上的電壓時,電感LB上才有電流;S關斷時,LB上的能量經過D1釋放到CB。負載變化引起Vc變化,加在LB上的電壓立刻變化,從而改變了輸入電流和輸入功率,有效地抑制了Vc的增長。但N1的加入降低了功率因數,增加了電流諧波含量
AIGC
內容描述: 隨著電力電子技術的發(fā)展和環(huán)保要求的提高,單級功率因數校正(Single-Stage Power Factor Correction, PFC)AC/DC變換器在開關電源領域中扮演了重要角色。本文著重對一種改進的單級PFC拓撲結構進行深入綜述,這種新型拓撲在傳統(tǒng)的PWM控制方式基礎上,通過優(yōu)化電路設計、引入先進的控制策略或采用高效能電力半導體器件(如IGBT、SiC MOSFET等),旨在提升整個系統(tǒng)的功率因數、效率以及減少諧波含量。 首先,文章詳細介紹了單級PFC的基本工作原理及其在交流電網中的作用,包括其與傳統(tǒng)相控整流器的區(qū)別和優(yōu)勢。隨后,針對現有的單級PFC拓撲存在的問題,例如高次諧波、電壓應力不均、效率損失等,文中逐一闡述了改進方案的具體實現,比如采用LLC諧振電路、Zeta電路或者無源輸出電感替代有源濾波器等方式來改善這些問題。 接著,文章進一步探討了新型控制策略的應用,例如軟開關技術和空間矢量脈寬調制(SVPWM)等,這些技術能夠有效地降低開關損耗,并且提高了系統(tǒng)動態(tài)響應性能和穩(wěn)態(tài)精度。同時,文中還分析了高性能電力半導體器件在改進拓撲中的應用實例,如何通過它們的特性減少損耗、提高開關頻率及耐壓能力,從而提升了整體系統(tǒng)效率和可靠性。 最后,通過對不同改進方案的對比評估和實際案例研究,本文為讀者提供了一個全面而深入的視角,以便于理解和選擇適合特定應用場景的改進型單級PFC AC/DC變換器拓撲,對于推動該領域的技術創(chuàng)新和發(fā)展具有重要的參考價值。
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用變壓器繞組實現負反饋的單級PFC變換器 用變壓器繞組實現負反饋的單級PFC變換器[8]如圖8所示。N1為變壓器耦合的繞組。 用變壓器繞組N1實現負反饋來抑制電容電壓Vc。當S開通時,Vc加在變壓器的初級繞組Np,因此,繞組N1上的電壓同Vc成正比。只有當輸入整流后的電壓大于N1上的電壓時,電感LB上才有電流;S關斷時,LB上的能量經過D1釋放到CB。負載變化引起Vc變化,加在LB上的電壓立刻變化,從而改變了輸入電流和輸入功率,有效地抑制了Vc的增長。但N1的加入降低了功率因數,增加了電流諧波含量
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內容描述: 隨著電力電子技術的發(fā)展和環(huán)保要求的提高,單級功率因數校正(Single-Stage Power Factor Correction, PFC)AC/DC變換器在開關電源領域中扮演了重要角色。本文著重對一種改進的單級PFC拓撲結構進行深入綜述,這種新型拓撲在傳統(tǒng)的PWM控制方式基礎上,通過優(yōu)化電路設計、引入先進的控制策略或采用高效能電力半導體器件(如IGBT、SiC MOSFET等),旨在提升整個系統(tǒng)的功率因數、效率以及減少諧波含量。 首先,文章詳細介紹了單級PFC的基本工作原理及其在交流電網中的作用,包括其與傳統(tǒng)相控整流器的區(qū)別和優(yōu)勢。隨后,針對現有的單級PFC拓撲存在的問題,例如高次諧波、電壓應力不均、效率損失等,文中逐一闡述了改進方案的具體實現,比如采用LLC諧振電路、Zeta電路或者無源輸出電感替代有源濾波器等方式來改善這些問題。 接著,文章進一步探討了新型控制策略的應用,例如軟開關技術和空間矢量脈寬調制(SVPWM)等,這些技術能夠有效地降低開關損耗,并且提高了系統(tǒng)動態(tài)響應性能和穩(wěn)態(tài)精度。同時,文中還分析了高性能電力半導體器件在改進拓撲中的應用實例,如何通過它們的特性減少損耗、提高開關頻率及耐壓能力,從而提升了整體系統(tǒng)效率和可靠性。 最后,通過對不同改進方案的對比評估和實際案例研究,本文為讀者提供了一個全面而深入的視角,以便于理解和選擇適合特定應用場景的改進型單級PFC AC/DC變換器拓撲,對于推動該領域的技術創(chuàng)新和發(fā)展具有重要的參考價值。

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