0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

并联技术的三相功率因数的校正到底有几种方法呢

电子工程师 来源:电源网 作者:云际 2021-03-15 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

引言

电力电子装置的广泛应用,给公用电网造成严重污染,谐波和无功问题日益受到重视。为了减轻电力污染的危害程度,许多国家纷纷制定了相应的标准,如国际电工委员会的谐波标准IEEE555—2和IEC—1000—3—2等。功率因数校正(Power Factor CorrecTIon,简称PFC)技术,尤其是有源功率因数校正(Active Power FactorCorrection,简称APFC)技术可以有效的抑制谐波,已成为研究的热点。

单相APFC技术的研究比较成熟,已有不少商业化的专用控制芯片,如UC3854,IRll 50,LTl508,ML4819。与单相功率因数校正整流装置相比,三相PFC整流装置具有许多优点:(1)输入功率高,功率额定值可达几千瓦以上; (2)单相PFC整流装置输入功率是一个两倍于工频变化的量,但在三相平衡装置中,三相输入功率脉动部分的总和为零,输入功率是一恒定值,三相PFC整流装置输出功率的脉动周期仅为单相全波整流的三分之一,脉动系数低,因此可以使用容量较小的输出电容,从而可以实现更快的输出电压动态响应。

三相APFC技术正成为众多学者研究的重点,但其实现有一定的困难,而且还未见成熟的专用控制芯片。若能将单相APFC电路简单整合成一个三相APFC电路,将能充分利用成熟的单相控制芯片,制作出满足要求的三相APFC装置。

由单相APFC组合成三相APFC的几种方法

单相PFC组合成三相PFC的技术优势是:(1)无需研究新的拓扑和控制方式,可直接应用发展比较成熟的单相PFC拓扑,以及相应的单相PFC 控制芯片和控制方法;(2)电路由多个单相PFC同时供电,如果某一相出现故障,其余两相仍能继续向负载供电,电路具有冗余特性;(3)由于单向模块的使用,因此需要更少的维护和维修,而且有利于产品的标准化;(4)与三相PFC相比,不需要高压器件等。

下面将对由单相PFC实现三相PFC的几种方法分别进行介绍。

1)由三个分别带隔离DC/DC变换的单相PFC并联组成的方法

每个单相PFC后跟随一个隔离型DC/DC变换器,DC/DC变换器输出端并联起来,形成一个直流回路后向负载供电,如图1所示。此类电路即可采用三相三线制接法,也可用三相四线制的接法,很灵活且很简单。而且此类电路都可设计成单级形式,从而减少功率等级且动态响应比较快。但该类电路由三个完全独立的单相PFC及DC/DC变换器组成,由于需3个外加隔离的DC/DC变换器,因此用的器件比较多,成本较高。

基于并联技术的三相功率因数的校正方法

(1)单相PFC电路由全桥电路构成

基于并联技术的三相功率因数的校正方法

图2电路的特点是DC/DC的开关控制比较简单,相对于其它电路更适合于大功率场合的应用。但是由于隔离变压器反射电压的影响,全桥电路相对于反激电路来说有更高的电流失真。

(2)单相PFC电路由反激电路构成

基于并联技术的三相功率因数的校正方法

图4所示反激式电路有比较接近正弦的相电流,而且功率因数也更接近于单位功率因数。由于其本身的结构特点,所以不必以增加电压为代价即可达到隔离的作用。但相对于前两种电路其功率不容易做大。

(3)单相PFC电路由SEPIC电路构成

在Boost变换中,传统的隔离在此种情况下的应用并不理想,因为在电流连续情况下,器件将产生高的电压应力,在电流断续情况下将产生较大的输入电流失真。

图5所示的电路是用隔离SEPIC电路组成的三相PFC电路,SEPIC变换器的输入端类似于Boost电路,因此具有Boost电路的优点,如有低的输入电流失真和更小的EMI滤波器。在输出端SEPIC电路像反激式变换器,从而不必以增加电压为代价达到隔离的作用。

基于并联技术的三相功率因数的校正方法

2)由三个单相PFC在输出端直接并联组成的方法

基于并联技术的三相功率因数的校正方法

基于并联技术的三相功率因数的校正方法

基于并联技术的三相功率因数的校正方法

图6是将3个单相PFC变换器在其输出端直接并联而成的,因此结构相对较简单。由于该电路是三个单相。PFC变换器在输出端直接并联而成的,各相之间存在较严重的耦合。下面给出一种其相应的电路,如图7所示,电路中三个单相PFC之间存在相互影响,即使加入隔离电感和隔离二极管后也不能完全消除这种影响,导致电路的效率和输入电流THD指标有所下降,所以在大功率场合很少应用,但在中小功率场合有一定的使用价值。

图9是其一种实际的应用电路图,工作原理是,三相输入电压Ua,Ub,Uc(相位相差120°)。通过带有中心抽头的变压器变成两相电压Uab和Uck(相位相差90°),Uab和Uck。的矢量图如图10所示。

通过这样的变换,就变成两个三相单开关PFC的并联。

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • PFC
    PFC
    +关注

    关注

    49

    文章

    1072

    浏览量

    111728
  • SEPIC
    +关注

    关注

    1

    文章

    139

    浏览量

    46472
  • 三相功率
    +关注

    关注

    0

    文章

    11

    浏览量

    8119
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    三相线电表功率因数全 1.00?别被表面数据蒙蔽了

    无功补偿运维中,三相线制电表显示B功率因数1.00并非实际补偿效果,需警惕A、C双1.00带来的误导,实际
    的头像 发表于 02-28 13:09 218次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b>线电表<b class='flag-5'>功率因数</b>全 1.00?别被表面数据蒙蔽了

    怎么测量失真因数和规范定义的功率因数

    深圳市科瑞杰科技有限公司-横河功率分析仪是可以直接测量功率因数的,有些客户会错误地把功率因数当成位移因数来使用。带有谐波分析功能的功率分析仪
    的头像 发表于 02-12 15:54 1135次阅读
    怎么测量失真<b class='flag-5'>因数</b>和规范定义的<b class='flag-5'>功率因数</b>?

    光伏电站功率因数总不达标?找找电表逆序和三相问题

    光伏电站功率因数三相不平衡和电表相序影响,易控宝四象限控制器可有效解决无功补偿与计量偏差问题。
    的头像 发表于 02-09 11:22 424次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>功率因数</b>总不达标?找找电表逆<b class='flag-5'>相</b>序和<b class='flag-5'>三相</b>问题

    ADP1047数字功率因数校正控制器:特性、应用与设计要点

    ADP1047/ADP1048数字功率因数校正控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少
    的头像 发表于 02-03 16:10 456次阅读

    功率因数与无功占比的内在联系及如何选择目标功率因数

    功率因数提升对无功占比的影响,提升初期效果显著,接近1时需更多补偿,提升至0.99可减少无功占比至14%,选择合适的功率因数提高电能利用效率。
    的头像 发表于 01-29 21:34 1663次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>与无功占比的内在联系及如何选择目标<b class='flag-5'>功率因数</b>

    深入剖析L6561功率因数校正器:特性、应用与性能分析

    深入剖析L6561功率因数校正器:特性、应用与性能分析 在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能有效提高电源效率、减少谐波污
    的头像 发表于 01-27 10:35 436次阅读

    深入剖析L4981A - L4981B功率因数校正器:特性、应用与设计要点

    深入剖析L4981A - L4981B功率因数校正器:特性、应用与设计要点 在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低
    的头像 发表于 01-27 10:15 420次阅读

    三相线制电表的功率因数怎么看

    高压三相电表分为三相线和四线制,三相线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总
    的头像 发表于 01-04 11:17 555次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b>线制电表的<b class='flag-5'>功率因数</b>怎么看

    深入解析 onsemi NCP1681:高效功率因数校正控制器

    在电子设计领域,功率因数校正(PFC)技术对于提升电源效率和性能至关重要。今天,我们就来详细探讨 onsemi 的 NCP1681 这款用于图腾柱连续导通模式(CCM)/多模式(CrM - CCM)的
    的头像 发表于 12-08 10:52 1002次阅读

    谐波对功率因数何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题

    讲述无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致的情况。控制器显示功率因数波动在0.9以上,但电量表测得却为0.97,初始怀疑谐波影响导致控制器显示偏低。经查看谐波值大,控制器功率因数受到影响
    的头像 发表于 10-31 11:11 549次阅读
    谐波对<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>有</b>何影响?谐波影响下<b class='flag-5'>功率因数</b>的补偿上限设置问题

    功率因数PF与cosФ的区别

    功率因数PF与cosφ的本质区别在于cosφ仅反映基波中的功率因数,而PF反映的功率因数是同时包含了基波和谐波。 一、PF与cosφ的本质区别 功率因数 (PF):有功
    的头像 发表于 10-15 10:32 1360次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>PF与cosФ的区别

    谐波对功率因数何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题

    用户反馈无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致,通过视频通话看看能不能找到具体问题。 在控制器这边我们能看到虽然功率因数存在波动,但是整体上都处于0.9以上。现在要看计量表侧功率因数是多少
    的头像 发表于 10-15 10:04 625次阅读
    谐波对<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>有</b>何影响?谐波影响下<b class='flag-5'>功率因数</b>的补偿上限设置问题

    德州仪器模拟设计|采用峰值电流模式控制的功率因数校正

    在上期中,我们探讨了使用第二级滤波器来减少电压纹波。 本期,为大家带来的是《采用峰值电流模式控制的功率因数校正》,将 介绍一种无需采样电阻、避免中点采样问题的创新PFC 控制方法 。 引言 当处理
    的头像 发表于 09-22 17:59 8192次阅读
    德州仪器模拟设计|采用峰值电流模式控制的<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>

    功率因数校正技术解析

    功率因数校正(PFC)可减少交流电源系统中的能源浪费和基础设施压力,从而显著提高效率。本文介绍了功率因数 (PF) 的概念,解释了低功率因数造成的问题,并概述了 PFC 的优势。它还重
    的头像 发表于 05-12 10:38 1712次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b><b class='flag-5'>技术</b>解析