单相功率因数校正研究

单相功率因数校正研究

论文摘要

电力电子装置的广泛应用,对电网注入了大量谐波及无功。大量的谐波会对电网及用电设备产生严重的危害。要解决这种谐波“污染”,基本的思路有两条:一条是装设谐波补偿装置来补偿谐波;另一条是对电力电子装置本身进行改造,使其不产生谐波。随着绿色能源技术的发展,有源功率因数校正技术力已成为电力电子技术研究的热点和亮点。它可以实现无电网污染和很高的功率因数。本文主要分析了基于平均电流模式控制的单相PFC电路,采用小信号建模方法分析了电压环与电流环的小信号模型,并分析了输入前馈电路的作用,在此基础上建立了平均电流模式的仿真模型,采用SABER软件对其进行了仿真,验证了理论设计的结论。并用SABER软件设计了采用UC3854芯片控制的PFC电路,仿真结果显示功率因数达到了97%以上。在模拟控制的基础上,本文对数字控制的PFC进行了仿真,功率因数达到了95%。在分析平均电流模式控制的单相PFC电路的基础上,对峰值电流控制、滞环控制,单周期控制控制方式进行了研究,分别对它们建立了电路仿真模型,并着重分析了峰值电流模式的小信号模型。通过对它们的控制参数进行了设计,实现了电路对功率因数的要求;由于电路存在启动电流过大的问题,本文对三种限流方式进行了分析,分析了它们各自的优缺点,三种方式都有效的降低了启动电流。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 PFC 应用现状
  • 1.3 PFC 应用前景
  • 1.4 本文研究内容及章节安排
  • 2 单相PFC 控制原理
  • 2.1 平均电流模式
  • 2.2 峰值电流模式
  • 2.3 滞环电流模式
  • 2.4 单周期控制
  • 3 基于SABER 软件PFC 电路设置与仿真
  • 3.1 SABER 软件简介
  • 3.2 工作于平均电流模式的仿真
  • 3.3 峰值电流模式的仿真
  • 3.4 滞环电流模式的仿真
  • 3.5 单周期PFC 控制模式的仿真
  • 4 结论及展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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