開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例之:概述
②開關(guān)整流電路
對(duì)開關(guān)整流電路而言,AD/DC前端通常由橋式整流器和大容量濾波器組成如圖1-3所示。在這種電路中,只有當(dāng)線路的峰值電壓大于濾波電容兩端的電壓時(shí),整流元件中才有電流流過,如圖1-4所示。輸入電流i呈尖脈沖形式(u為輸入電壓),且產(chǎn)生一系列奇次諧波(圖1-5),致使功率因數(shù)降低,為0.6~0.7。所以,對(duì)開關(guān)整流電路而言,不良功率因數(shù)主要源于電流波形的畸變。
圖1-3AD/DC前端電路圖
圖1-4輸入電壓與整流二極管波形圖
圖1-4輸出諧波分量圖
(5)諧波電流對(duì)電網(wǎng)的危害
脈沖狀的輸入電流,含有大量諧波,同時(shí)在AC/DA整流輸入端需加濾波電路,增加了體積和成本。諧波電流對(duì)電網(wǎng)的危害主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
① 諧波電流的“二次效應(yīng)”,即電流流過線路阻抗造成諧波壓降,反過來使電網(wǎng)電壓波形(原來是正弦波)也發(fā)生畸變。② 由諧波電流引起電路故障,損壞設(shè)備。如使線路和配電設(shè)備過熱,諧波電流還會(huì)引起電網(wǎng)LC諧振,或者高次諧波電流流過電網(wǎng)的高壓電容,使之過流、過熱導(dǎo)致電容器損壞。
③在三相四線制電路中,三次諧波與中線中的電流同相位,合成中線電流很大,可能超過相電流,中線又無保護(hù)裝置,使中性線因過流而導(dǎo)致中性線過熱而引起火災(zāi)并損壞電器設(shè)備。④諧波電流對(duì)自身及同一系統(tǒng)的其他電子設(shè)備產(chǎn)生惡劣的影響,如)引起電子設(shè)備的誤操作,如空調(diào)停止工作等;引起電話網(wǎng)噪聲;引起照明設(shè)備故障,如熒光燈閃滅;造成變電站的電容,扼流圈的過熱、燒損。
(6)開關(guān)電源的功率因數(shù)
開關(guān)電源以其效率高、功率密度高而在電源領(lǐng)域中占主導(dǎo)地位,開關(guān)電源多數(shù)是通過整流器與電力網(wǎng)相接的,經(jīng)典的整流器是由二極管或晶閘管組成的一個(gè)非線性電路,在電網(wǎng)中會(huì)產(chǎn)生大量的電流諧波和無功功率而污染電網(wǎng),成為電力公害。傳統(tǒng)的開關(guān)電源存在一個(gè)致命的弱點(diǎn),即功率因數(shù)較低,一般僅為0.45~0.75,而且其無功分量基本上為高次諧波,其中三次諧波的幅度約為基波幅度的95%,五次諧波的幅度約為基波幅度的70%,七次諧波的幅度約為基波幅度的45%,九次諧波的幅度約為基波幅度25%。
開關(guān)電源已成為電網(wǎng)最主要的諧波源之一,針對(duì)高次諧波的危害,從”//)年起國際上開始以立法的形式限制高次諧波,傳統(tǒng)的開關(guān)電源在此限制之列。我國國家技術(shù)監(jiān)督局在1993年頒布了國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14549-93《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》。國際電工委員會(huì)(InternationalElectrotechnicalCommissionIEC)于1998年對(duì)諧波標(biāo)準(zhǔn)IEC5552進(jìn)行了修正,另外還制定了IEC61000-3-2標(biāo)準(zhǔn),其A類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電網(wǎng)諧波的要求見表1-3。傳統(tǒng)整流器因諧波遠(yuǎn)遠(yuǎn)超標(biāo)而面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
表1-3IEC61000-3-2A類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電網(wǎng)諧波的要求
諧波次數(shù) | 最大允許諧波電流值/A | |
奇次 | 3 | 2.3 |
5 | 1.14 | |
7 | 0.77 | |
9 | 0.40 | |
11 | 0.33 | |
13 | 0.21 | |
15~39 | 0.15×15/n | |
偶次 | 2 | 1.08 |
4 | 0.43 | |
6 | 0.30 | |
8~40 | 0.23n |
抑制開關(guān)電源產(chǎn)生諧波的方法主要有兩種:一是被動(dòng)法,即采用無源濾波或有源濾波電路來旁路或?yàn)V除諧波;二是主動(dòng)法,即設(shè)計(jì)新一代高性能整流器,它具有輸入電流為正弦波、諧波含量低、功率因數(shù)高等特點(diǎn),即具有功率因數(shù)校正功能。國外改善開關(guān)電源功率因數(shù)的研發(fā)工作的重點(diǎn),主要是在功率因數(shù)校正電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和功率因數(shù)校正控制IC(如UC3842~UC3855A系列,KA7524,TDA4814)的開發(fā)等領(lǐng)域展開研發(fā)工作。國內(nèi)一些廠家也做了類似的工作,采用功率因數(shù)校正電路的開關(guān)電源,其功率因數(shù)可達(dá)到0.95~0.99近似于1。近年來功率因數(shù)校正電路得到了很大的發(fā)展,為電力電子學(xué)研究的重要方向之一。
常規(guī)開關(guān)電源的功率因數(shù)低的根源是整流電路后的濾波電容使輸出電壓平滑,但卻使輸入電流變?yōu)榧饷}沖,如圖1-6所示,而整流電路后面不加濾波電路,僅為電阻性負(fù)載時(shí),輸入電流即為正弦波,并且與電源電壓同相位,功率因數(shù)為1。
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評(píng)論