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

补偿 EMI 滤波器 X 电容对有源 PFC 功率因数的影响

来源:jf_74531764 作者:jf_74531764 2024-06-13 15:31 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

现代开关模式电源使用 X 电容器和 Y 电容器与电感器的组合来过滤共模和差模 EMI。滤波器元件位于任何有源(或无源)功率因数校正 (PFC) 电路的前面(图 1),因此 EMI 滤波器的电抗对功率因数 (PF) 造成的任何失真都会改变甚至完美的功率因数校正 (PFC) 电路。修正了电压-电流关系。

典型 PFC 225W 电源输入级示意图。

wKgaomZqoDeARt-yAABB4IQUcrE02.webp

图 1:典型 PFC 225W 电源的输入级原理图,突出显示 EMI 滤波器中约 680 nF 的 X 电容,跨 L 相和 N 相连接

当输出功率处于标称功率时,输入高于 75W,通常需要有源 PFC 才能实现大于 0.9 的 PF。直到近,这种满载要求在设计输入滤波器时还是非常有帮助的。随着负载的增加,电源的电阻输入阻抗会降低并终淹没 X 电容的无功阻抗,从而主导整个功率转换引擎的 PF。在轻负载和高线路条件下,PSU 输入阻抗,PF 将因 X 电容而降低(图 2)。

通过向整个负载范围(230VAC 输入)的理想系统(单位功率因数)添加增加的 X 电容(共模)来实现对 PF 的平均效果。

wKgaomZqoDiAJFGFAAA22iuj-jM47.webp

图 2:在整个负载范围(230VAC 输入)内向理想系统(单位功率因数)添加增加的 X 电容(共模)对 PF 的平均影响

然而,一些现代标准,例如80 PLUS Titanium PC标准(20%负载时PF > 0.9),开始要求轻负载时PF较高。如果配电网络并行暴露于大量机器,这是有意义的。在轻负载下并行运行的多个设备、显示器或计算机可以(并且将会)通过在低 PF 下呈现大量需求来压倒本地网络的 VA 功率能力,从而产生不可持续的视在功率要求。由于众多电机的共模效应,电器通常使用较大的 X 电容值,因此这是设计中 X 电容可能很大的另一个原因。,与滤波电感相比,X 电容器相对便宜,这使得应用更多或更大的 X 电容器而不是增加 EMI 滤波电感器的尺寸更具吸引力。

“强力”方法可能是在系统的输入中添加电感以减少容抗,在某些情况下,这可能是实用的。然而,更优雅的解决方案是让 PFC 级监控输入电压和输入电流相位关系,然后在轻负载时对 PF 函数应用校正因子。这具有在其校正算法中引入电流相位滞后的效果,以将整个系统功率因数恢复为单位。图 3 显示了基于 Power Integrations 的 HiperPFS-5 IC 系列的先进有源 PFC 设计,这是一款具有集成 750V PowiGaN 开关的先进 PFC 控制器 IC,针对整个负载范围内的高 PF 和效率进行了优化。

wKgZomZqoDmAYQvkAAAvgi7lPz825.webp

PFC 250W 电源的输入级。

图 3:PFC 250W 电源的输入级。PFC 使用变频准谐振 DCM 控制技术以及 GaN 功率开关,在整个负载范围内提供非常高的效率,同时保持较低的升压电感。

功率因数增强 (PFE) 通过扭曲校正电流波形来补偿输入电容的相位失真,从而提高功率因数。它还减少了输入电流波形失真的影响(电流正弦波的失真,特别是在过零处,将增加总谐波失真,将在另一篇文章中讨论)。

通过利用控制引擎,可以显着改善轻载PF。图 4 显示了实际电源的 PF,负载了人为的高输入电容 (650 nF)。PFE 功能可将功率因数提高高达 10%,负载约为 75W。

wKgaomZqoDmAb4iTAABLynA3gkQ29.webp

随着负载增加(230 VAC 和 265 VAC),PFC 块上具有主动 PFE 和禁用 PFE 功能的 225 W 电源的 PF。

图 4:随着负载增加(230 VAC 和 265 VAC),PFC 块上具有主动 PFE 和禁用 PFE 功能的 225 W 电源的 PF

通过向 PF 控制引擎添加失真信息,可以显着减少输入电容造成的 PF 失真。该电路会自动补偿输入阻抗的变化,从而确保的 PF,尽管滤波器组件存在生产公差和一系列工作条件。系统支持严重失真的输入电压波形(例如发电机或逆变器输入)的能力在另一篇文章中进行了描述。

审核编辑 黄宇

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
  • 电容
    +关注

    关注

    100

    文章

    6437

    浏览量

    158028
  • 滤波器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8351

    浏览量

    184763
  • emi
    emi
    +关注

    关注

    54

    文章

    3864

    浏览量

    134109
  • PFC
    PFC
    +关注

    关注

    49

    文章

    1047

    浏览量

    110430
  • 有源
    +关注

    关注

    0

    文章

    150

    浏览量

    23472
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

    案例分析:无功补偿控制电容投满功率因数还不达标?

    无功补偿控制电容投满功率因数还不达标?对电容进行更换,重新上电过后,只需要3个电容,就能达到0
    的头像 发表于 10-31 11:20 134次阅读
    案例分析:无功<b class='flag-5'>补偿</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电容</b>投满<b class='flag-5'>功率因数</b>还不达标?

    谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数补偿上限设置问题

    讲述无功补偿控制与电力局计量表功率因数显示不一致的情况。控制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
    的头像 发表于 10-31 11:11 183次阅读
    谐波对<b class='flag-5'>功率因数</b>有何影响?谐波影响下<b class='flag-5'>功率因数</b>的<b class='flag-5'>补偿</b>上限设置问题

    无功补偿控制显示功率因数0.99,可还是被罚款了,这到底是怎么回事?

    讲述无功补偿控制显示功率因数0.99却被罚款的原因。通过视频通话找到问题所在,发现未投入电容补偿。经过检测发现
    的头像 发表于 10-31 11:00 215次阅读
    无功<b class='flag-5'>补偿</b>控制<b class='flag-5'>器</b>显示<b class='flag-5'>功率因数</b>0.99,可还是被罚款了,这到底是怎么回事?

    案例分析:无功补偿控制电容投满功率因数还不达标?

    该台无功补偿控制是客户找我们的,说之前的功率因数都好好的,最近的功率因数却老是不达标?是什么原因导致的,让我们一探究竟。 目前该台控制
    的头像 发表于 10-15 10:33 166次阅读
    案例分析:无功<b class='flag-5'>补偿</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电容</b>投满<b class='flag-5'>功率因数</b>还不达标?

    谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数补偿上限设置问题

    用户反馈无功补偿控制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。 在控制这边我们能看到虽然功率因数存在波动,但
    的头像 发表于 10-15 10:04 246次阅读
    谐波对<b class='flag-5'>功率因数</b>有何影响?谐波影响下<b class='flag-5'>功率因数</b>的<b class='flag-5'>补偿</b>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 7090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>校正

    TPSF12C1单相交流电源系统有源EMI滤波器技术解析

    Texas Instruments TPSF12C1/TPSF12C1-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为减少单相交流 共模(CM)电磁干扰(EMI)系统中的 功率 。配置了 电压 感
    的头像 发表于 08-25 10:38 662次阅读
    TPSF12C1单相交流电源系统<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析

    TPSF12C3独立式三相交流电源系统共模噪声有源EMI滤波器技术解析

    Texas Instruments TPSF12C3/TPSF12C3-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为了减少三相交流 共模(CM)电磁干扰(EMI)系统中的 功率 。配置了 电压
    的头像 发表于 08-25 10:27 632次阅读
    TPSF12C3独立式三相交流电源系统共模噪声<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析

    TPSF12C1独立式有源EMI滤波器技术解析

    Texas Instruments TPSF12C1/TPSF12C1-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为减少单相交流 共模(CM)电磁干扰(EMI)系统中的 功率 。配置了 电压 感
    的头像 发表于 08-22 15:35 671次阅读
    TPSF12C1独立式<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析

    光伏并网接入点对无功补偿功率因数)的影响

    光伏并网接入点(电网侧 vs 用户侧)对低压无功补偿以及功率因数的影响有显著差异。光伏并网点按接入位置按在无功补偿器的电流互感前后区分,分以下两种:    
    的头像 发表于 06-10 10:19 2200次阅读
    光伏并网接入点对无功<b class='flag-5'>补偿</b>(<b class='flag-5'>功率因数</b>)的影响

    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
    的头像 发表于 05-12 10:38 1038次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>校正技术解析

    TPSF12C3 用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册

    TPSF12C3 是一款有源滤波器 IC,旨在减少三相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI)。 配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源
    的头像 发表于 05-06 09:52 1703次阅读
    TPSF12C3 用于三相系统的共模<b class='flag-5'>有源</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>滤波器</b> (AEF)数据手册

    TPSF12C1 用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册

    TPSF12C1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低单相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI)。 配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源
    的头像 发表于 05-06 09:46 1213次阅读
    TPSF12C1 用于单相系统的共模<b class='flag-5'>有源</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>滤波器</b> (AEF)数据手册

    UC3854 功率因数校正设计全攻略:从理论到实战

    ? 在电源设计领域,谐波污染、功率因数低、EMI 噪声等问题始终是痛点。传统 AC-DC 变换功率因数仅 0.5~0.65,如何实现高效、高可靠性的
    的头像 发表于 04-09 15:35 1126次阅读
    UC3854 <b class='flag-5'>功率因数</b>校正设计全攻略:从理论到实战

    【开关电源】PFC电路的作用及其原理

    正弦波的波形,该电路与电感补偿式相比,具有电路简单的优点,功率因数补偿效果好。2.主动式PFC由电感电容及其元器件组成,通过专用的IC去调整电流波形,对电流电压间的相位差进行
    发表于 04-09 11:35