【摘 要】
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在交流-直流变换领域,必须采用功率因数校正技术(Power Factor Correction,PFC),以减小对电网的污染和满足相关谐波标准。依据拓扑结构和电感电流工作模式的不同,可以采用多
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在交流-直流变换领域,必须采用功率因数校正技术(Power Factor Correction,PFC),以减小对电网的污染和满足相关谐波标准。依据拓扑结构和电感电流工作模式的不同,可以采用多种电路和控制方法。降压(Buck)PFC变换器电路相对简单、功率器件电压应力低、宽输入电压范围内的效率相对稳定。在电感电流临界连续模式(Critical Conduction Mode,CRM)下,开关管零电流开通且二极管无反向恢复。因此,CRM Buck PFC变换器在低功率场合应用广泛。但是其开关频率受输入电压瞬时值的影响,在半个工频周期内的变化范围过大,特别是在输入电压有效值较高时。这不仅使变换器的电感与滤波器等磁性元件设计更加复杂,还会增加功率器件的损耗,降低变换器效率。本文对传统的变开关频率控制下的变换器进行分析,得出了开关频率等与输出电压、输出功率、输入电压瞬时值等电气参数的数学关系。在此基础上,针对频率变化这一问题,提出了一种使工频周期内开关频率恒定的控制方式,并设计了相应的控制电路。详细分析并对比了变换器在两种控制方式下的输入功率因数、电感电流峰值和有效值、输出电压纹波、损耗等。与传统方式相比,所提控制方式不仅实现了定频,还提升了变换效率、降低了器件电流应力、减小了输出电压纹波、在低压和高压输入时分别提高和降低了功率因数。在实验室设计制作了原理样机,将两种控制方式下的变换器进行对比实验,实验结果验证了新控制方式的有效性。
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