1 相 PFC 的應用現(xiàn)在很熟悉和普遍,但這種情況與 3 相 PFC 不同。許多使用來自三相電源的千瓦功率的設(shè)備應該是三相功率因數(shù)校正的候選者,因為隨之而來的是對設(shè)備用戶和公用事業(yè)的幾個好處。
與兩電平、六開關(guān)升壓 PWM 整流器相比,Vienna 整流器實現(xiàn)三相功率因數(shù)校正的方法具有許多優(yōu)點和方便、用戶友好的功能。其中包括:具有單位功率因數(shù)和極低失真的連續(xù)正弦輸入電流;不需要零線;功率半導體的電壓應力和開關(guān)損耗降低近 40%;對電源三相電壓的變化或不平衡或缺少其中一相的抗擾度;寬電源電壓范圍:320VAC 至 575 VAC;非常低的傳導共模 EMI/RFI;例如,對于 10 KW 的功率水平和 400 VAC 的輸入線電壓以及對控制電路故障的短路抗擾度,效率高達 97.5%。
該論文描述了 Vienna 整流器的功率級和控制技術(shù),特別強調(diào)模塊化結(jié)構(gòu)。本文提出了一種采用模糊邏輯的新方法,用于構(gòu)建用于三相 AC 到 DC 電源轉(zhuǎn)換的 Vienna 整流器 DCB 模塊的控制器。
維也納整流器
Vienna Rectifier 如圖 1 所示,最初是在維也納技術(shù)大學開發(fā)的。它包括一個半導體開關(guān),例如,在三相二極管電橋的每個相腳中都有一個 MOSFET。通過調(diào)整導通 MOSFET 的脈沖寬度,相應的線電流被強制為正弦波并與電壓同相。當 MOSFET 導通時,相應的相位通過線路電感連接到兩個輸出電容器之間的中心點。在該脈沖周期內(nèi),相電流通過 MOSFET 上升,為電容器充電。當 MOSFET 關(guān)斷時,電流通過二極管半橋逐漸減小(取決于電流流動的方向,向上或向下)。
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