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图腾柱无桥APFC拓扑的研究

发布时间:2021-01-03 16:26
  开关电源的广泛运用,给人们的生产生活带来了极大方便,同时也给电网携带了大量的谐波干扰。为了改善电能质量,有源功率因素校正(APFC)是行之有效的手段之一。提高PFC电源的效率的同时减小尺寸,是目前开关电源的一个重要发展方向。本文根据应用得最广泛的提高开关电源功率因素常用方法,针对现有典型Boost PFC电路的特性,研究了耦合电感交错并联图腾柱PFC拓扑,根据这种电路设计了一种改进方案。通过分析交错并联技术在图腾柱PFC电路上的运用,对比△型耦合电感交错并联图腾柱无桥PFC拓扑与传统耦合电感图腾柱无桥PFC拓扑的工作原理,验证了新型耦合电感交错并联图腾柱无桥PFC的可行性。根据图腾柱无桥APFC电路的设计目标,作了主电路的参数设计,对Boost APFC进行了损耗计算与分析。并通过仿真,证明了改进的新型耦合电感方案可以提升效率。最后,搭建起一台PFC样机,通过理论仿真和实验研究,表明了图腾柱无桥Boost APFC能够对功率因数有着较大的提高。 

【文章来源】:浙江师范大学浙江省

【文章页数】:57 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图腾柱无桥APFC拓扑的研究


无源功率因数校正

拓扑图,常用结构,变换器,功率因数校正


F)基于 Zeta 的 PFC 主拓扑图 1.2 DC/DC 变换器常用结构功率因数校正的调控方式很多,有用各种不同性能及用途的专用集成芯片控制,也有用数字技术智能控制,遵照变换器工作方式有连续导通模式(ContinuouConduction Mode,CCM)、断续导通模式(Discontinuous Conduction Mode,DCM和临界导通模式(Boundary Conduction Mode ,BCM)。1.2.3 Boost PFC 变换器发展概述如图 1.3 所示,对于功率因数校正的应用,传统的 Boost PFC 变换器最为普遍。采取整流桥使电网电压的正弦波,整流为直流的馒头波,经过对开关管的 PWM 调控输入电流随着输入电压变化,从而满足功率因数校正的要求。

效果图,变换器,最优设计,功率因数校正


F)基于 Zeta 的 PFC 主拓扑图 1.2 DC/DC 变换器常用结构功率因数校正的调控方式很多,有用各种不同性能及用途的专用集成芯片控制,也有用数字技术智能控制,遵照变换器工作方式有连续导通模式(ContinuousConduction Mode,CCM)、断续导通模式(Discontinuous Conduction Mode,DCM)和临界导通模式(Boundary Conduction Mode ,BCM)。1.2.3 Boost PFC 变换器发展概述如图 1.3 所示,对于功率因数校正的应用,传统的 Boost PFC 变换器最为普遍。采取整流桥使电网电压的正弦波,整流为直流的馒头波,经过对开关管的 PWM 调控,输入电流随着输入电压变化,从而满足功率因数校正的要求。

【参考文献】:
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本文编号:2955123

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