應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正 1引言 隨著電力電子裝置的大量應(yīng)用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而污染了電網(wǎng)。為了限制總的諧波含量(THD)以提高功率因數(shù),制定了許多標(biāo)準(zhǔn),如IEC1000?3?2。近年來(lái),如何提高功率因數(shù)成為了電力電子領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。工作于不連續(xù)導(dǎo)電模式的Boost,Buck?Boost,Cuk等變換器具有平均輸入電流自動(dòng)跟蹤輸入電壓的特點(diǎn)[1][2][3],由于它們的控制電路簡(jiǎn)單,對(duì)小功率運(yùn)用特別具有吸引力。然而,由于工作在電流不連續(xù)導(dǎo)電模式,這些變換器的電流應(yīng)力很大,導(dǎo)致其損耗很大,效率變低,而且,其輸入電流含有大量開(kāi)關(guān)紋波,需要進(jìn)一步濾波。本文介紹的工作于DCVM(DiscontinuousCapacitorVoltageMode)的Cuk變換器具有很好的輸入電流波形自動(dòng)跟蹤輸入電壓波形的能力,除此之外,它還具有下面的特征: (1)主功率開(kāi)關(guān)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)軟關(guān)斷這對(duì)于關(guān)斷時(shí)具有電流拖尾的器件如IGBT特別有用,因?yàn)檫@大大減小了開(kāi)關(guān)的關(guān)斷損耗; (2)低開(kāi)關(guān)電流應(yīng)力和輸入電流紋波由于其開(kāi)關(guān)電流應(yīng)力小,從而減小了開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通損耗; (3)單位功率因數(shù)在很大的輸入電壓范圍內(nèi), 其輸入等效阻抗為純電阻,從而其功率因數(shù)接近于1; (4)易于實(shí)現(xiàn)隔離對(duì)于用變壓器隔離的Cuk變 換器,與正激和反激變換器相比,其變壓器鐵芯的利用率高。在本文中,如沒(méi)有特別說(shuō)明,表示變量x在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期TS內(nèi)的平均值,大寫字母表示變量的穩(wěn)態(tài)值,小寫字母表示變量的瞬時(shí)值。 2電路原理分析 下面先對(duì)工作于DCVM模式的CukDC/DC變換器進(jìn)行分析,CukDC/DC變換器如圖1所示,在進(jìn)行電路分析之前,先作如下假設(shè): (1)所有元器件均為理想元器件; (2)電感L1、L2足夠大,從而確保電路工作于DCVM模式,在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),流過(guò)L1、L2的電流的紋波可以忽略,分別用和表示;
圖1Cuk變換器 圖2Cuk變換器的工作狀態(tài) (a)工作狀態(tài)1(b)工作狀態(tài)2(c)工作狀態(tài)3 圖3VC的波形
圖4Cuk變換器中的開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò) (3)電容C足夠小,從而保證它在開(kāi)關(guān)S的導(dǎo)通時(shí)間內(nèi)放電完畢;電容CL足夠大,在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期TS內(nèi),輸出電壓VO保持不變。 經(jīng)分析,工作于DCVM的Cuk變換器有三種工作狀態(tài),各種工作狀態(tài)的等效電路如圖2(a)、(b)、(c)所示,圖中用粗線表示的支路為有電流流過(guò)的支路。C上的電壓vC的波形如圖3所示,圖中D1表示在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)C放電所用時(shí)間與開(kāi)關(guān)周期的比值,D表示開(kāi)關(guān)的占空比。下面對(duì)電路各種工作狀態(tài)作具體的分析。工作狀態(tài)1(0 式中:D1=(2) 3變換器的大信號(hào)模型及其穩(wěn)態(tài)特性 下面先采用平均電路法[5]推導(dǎo)出變換器的大信號(hào)模型,根據(jù)其大信號(hào)模型,推導(dǎo)變換器的穩(wěn)態(tài)特性。Cuk變換器的開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)如圖4所示,假設(shè)流過(guò)電感L1、L2的電流iL1、iL2在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的平均值分別為、,電容電壓vC在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的平均值為,二極管VD上承受的電壓vD在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期周期內(nèi)的平均值為。 由圖3可以得到:=dt+dt=(1-D)(1-D+D1)(3)=dt=(1-D)D1=(1-D)2(4) 于是可得:=-=(1-D)2(5)由式(5)可以看出,輸入端口電壓與輸入端口電流成正比,也就是說(shuō):=(6) 式中等效電阻Re(D)為:Re(D)=(7) 所以開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)輸入端口的等效電路如圖5(a)所示。由圖5(a)可以看出,由于輸入端口等效為一電阻Re(D),所以變換器具有輸入電流波形自動(dòng)跟蹤輸入電壓波形的能力,從而達(dá)到了功率因數(shù)校正的目的。 由式(4)、式(5)可得:=(8)式中表示在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)所處理的平均功率。由式(8)可以看出,與變換器的負(fù)載特性無(wú)關(guān),也就是說(shuō),開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)的輸出端呈現(xiàn)出電源的特性,所以開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)輸出端的等效電路用一受控電源表示,如圖5(b)所示。由圖5(a)、(b)得到開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)的“無(wú)損電阻模型”,如圖5(c)所示。最后,用開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò)的“無(wú)損電阻模型”代替圖1中的開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò),得到工作于DCVM模式的Cuk變換器大信號(hào)交流等效模型,如圖6所示。另外,根據(jù)變換器的大信號(hào)等效模型,經(jīng)小信號(hào)線性化處理,可以得到其交流小信號(hào)模型,從而為整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供依據(jù),限于篇幅,在此略去。 將圖6中所示的各平均值用它們的穩(wěn)態(tài)值代替,并讓圖中的電感短路,電容開(kāi)路,從而得到工作于DCVM模式的Cuk變換器的直流模型,如圖7所示。 由圖7可得,輸入功率Pin為: Pin=Vin2/Re(D)=2CVin2/(1-D)2TS(9) 輸出功率PO為: PO=VO2/RL(10) 假設(shè)變換器的效率為100%,即Pin=PO,于是可得變換器的變比M為:M=(11) 式中:fs為變換器的開(kāi)關(guān)頻率。 同樣,由圖7可以得到:IL1=(12.a)IL2=(12.b) 工作于DCVM模式的CukDC/DC變換器用于單相功率因數(shù)校正的電路圖如圖8所示,圖中加了濾波電感Lf和濾波電容Cf,用于濾除少量開(kāi)關(guān)紋波。由圖8可得,Cuk變換器的輸入電壓為: vin=VL|sinωLt|(13) 式中:VL和ωL分別為輸入電壓的幅值和角頻率。 設(shè)Ein為半個(gè)輸入電壓周期(TL/2)中流入變換器的能量,則有:Ein=VinIL1dt(14) 由式(12)、式(13)、式(14)可得: 圖5Cuk變換器的開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò) (a)輸入端等效電路(b)輸出端等效電路(c)無(wú)損電阻模型 圖6變換器大信號(hào)交流等效模型 圖7變換器的直流模型 ?? 圖8工作于DCVM的Cuk功率因數(shù)校正電路
圖9仿真波形 (a)輸入電壓vL的波形(b)輸入電流iL的波形 (c)流過(guò)電感L1的電流iL1的波形(d)流過(guò)電感L2的電流iL2的波形 圖10參數(shù)變化對(duì)THD的影響 (a)輸入電壓波形的影響(b)負(fù)載電阻值變化的影響 (c)儲(chǔ)能電容值變化的影響 Ein=dt=(15) 另一方面,在半個(gè)輸入電壓周期內(nèi)變換器輸出的能量為:EO=(16) 由于大電容CL的存在,VO可以視為常數(shù),假設(shè)變換器的效率為百分之百,即輸入與輸出能量相等,于是: EO=Ein(17) 由式(15)、式(16)、式(17)可得: VO=MVrms(18) 式中:Vrms為輸入電壓的均方根值。 4仿真結(jié)果 根據(jù)Cuk變換器工作于DCVM的條件,選擇下面的參數(shù)用專用電力電子仿真軟件PSIM進(jìn)行仿真:輸入電壓vL=150sin(100πt),輸入電感L1為950μH,輸出電感L2為350μH,電容C取0.047μF,輸出電容CL取2200μF,開(kāi)關(guān)頻率fS取45kHz,開(kāi)關(guān)S的占空比取0.5,負(fù)載電阻RL取10Ω。仿真所得的波形如圖9所示,其中圖9(a)表示輸入電壓vL的波形,圖9(b)表示輸入電流iL的波形,可以看出,輸入電流很好的跟蹤了輸入電壓,達(dá)到了功率因數(shù)校正的目的。圖9(c)和圖9(d)分別為流過(guò)電感L1和電感L2的電流波形,可以看出,在絕大部分時(shí)間里電流連續(xù),從而減小了器件的電流應(yīng)力。圖10(a)表示了輸入電壓峰值波動(dòng)對(duì)THD的影響,從圖中可以看出,輸入電壓允許在較大范圍內(nèi)波動(dòng)。圖10(b)表示了負(fù)載電阻RL對(duì)THD的影響,圖10(c)表示了儲(chǔ)能電容C的值對(duì)THD的影響。仿真結(jié)果很好的驗(yàn)證了理論分析的正確性。 5結(jié)論 本文討論了工作于DCVM模式的Cuk變換器的工作特性,從討論可以看出,工作于這種模式的Cuk變換器的平均輸入電流具有自動(dòng)跟蹤輸入電壓的能力,從而使變換器的控制電路變得簡(jiǎn)單,而且,開(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)了零電壓關(guān)斷,從而減小了關(guān)斷損耗,另外器件的電流應(yīng)力小,從而減小了器件的導(dǎo)通損耗,提高了變換器的效率。由于Cuk變換器易于實(shí)現(xiàn)輸入、輸出隔離,工作于DCVM模式的輸入輸出隔離的Cuk變換器與單端正激變換器和反激變換器相比,提高了變壓器的利用率。PSIM仿真結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的正確性。 |
應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
- Cuk變換器(5183)
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