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1、由電力電子裝置產(chǎn)生的大量諧波注入公共電網(wǎng),不僅影響了供電質(zhì)量、增加網(wǎng)損,而且嚴重時還可能造成設(shè)備工作異常,甚至損壞。使用功率因數(shù)校正(Power Factor Correction,PFC)技術(shù)把諧波污染控制在較小的范圍內(nèi)已是當務(wù)之急。三相 PFC技術(shù)在解決電力公害方面起著十分重要的作用,已成為近年來研究的熱點。
本文概述了三相高功率因數(shù)整流器主電路拓撲結(jié)構(gòu)的研究現(xiàn)狀??偨Y(jié)了目前常用的三相有源功率因數(shù)校正拓撲和控制技術(shù)的種類及
2、優(yōu)缺點。在此基礎(chǔ)上對單周控制的三相VIENNA結(jié)構(gòu)功率因數(shù)校正進行了研究。首先對單周控制原理進行了研究,討論了單周控制的基本原理及特點,以單周控制的Buck電路為例對其控制性能進行分析。其次分析了三相三開關(guān)三電平(VIENNA)拓撲的工作過程并對該拓撲進行了數(shù)學建模。根據(jù)以上原理,將單周控制應(yīng)用于VIENNA結(jié)構(gòu)PFC電路中,并將控制方案選為以電源管理芯片IR1150S為核心的三積分方案。最后探討了一臺2kW的單周控制的三相VIENNA
3、高功率因數(shù)整流器的設(shè)計過程,其中包括開關(guān)管、整流管、輸出濾波電容等元器件參數(shù)的計算、設(shè)定及選型等工作,著重給出了輸入電感和驅(qū)動變壓器等磁性元件的選擇依據(jù)和設(shè)計方法。該控制實現(xiàn)了無需乘法器和輸入電壓檢測裝置,并實現(xiàn)恒頻的直接電流控制,控制簡單,功率開關(guān)管少。
對樣機進行了實驗驗證,實驗結(jié)果驗證了該電路及控制方式的合理性和可行性,該樣機輸入電流能夠很好的跟蹤輸入電壓,輸入功率因數(shù)較高,基本在0.96以上。表明了該電路具有較強的實用
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