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        基于數(shù)字單周期控制Boost PFC變換器的設(shè)計與仿真

        2016-12-13 06:53:03李少林張景明張維路張卓夫
        裝備制造技術(shù) 2016年10期
        關(guān)鍵詞:積分器控制目標(biāo)樣機

        李少林,張景明,張維路,張卓夫

        (桂林電子科技大學(xué),廣西桂林541004)

        基于數(shù)字單周期控制Boost PFC變換器的設(shè)計與仿真

        李少林,張景明,張維路,張卓夫

        (桂林電子科技大學(xué),廣西桂林541004)

        單周期控制技術(shù)(One-Cycle-Control,OCC)是當(dāng)前一種比較新型非線性大信號PWM控制技術(shù),單周期就可以實現(xiàn)控制目標(biāo),廣泛運用于功率因數(shù)校正(Power Factor Correction,PFC)。在論述單周期控制原理的基礎(chǔ)上,設(shè)計了一種基于單周期控制的Boost變換器并進行實驗論證。實驗結(jié)果證明,單周期Boost PFC變換器可以實現(xiàn)PFC所控制的目標(biāo)。

        單周期控制;變換器;功率因數(shù)校正

        近年來,隨著電力電子的快速發(fā)展,大量非線性負(fù)載的電力電子設(shè)備應(yīng)用于實際生活的各個方面。但這些非線性負(fù)載的設(shè)備在實際工作時產(chǎn)生了大量諧波,不僅影響設(shè)備自身的工作效率,也對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響。功率因數(shù)校正(PFC)是處理諧波的一種有效方法。因此,功率因數(shù)校正成為了當(dāng)前電力電子領(lǐng)域的一個研究熱點。

        單周期控制是一種新型非線性大信號PWM控制技術(shù)。在輸入電壓或負(fù)載出現(xiàn)快速變化的情況下,能在單周期內(nèi)實現(xiàn)控制目標(biāo)。與傳統(tǒng)的功率因數(shù)校正方式對比,少了乘法器,具有調(diào)制和控制的雙重功能。其最顯著的特點就是不論穩(wěn)定或擾動狀態(tài)都能使受控量的平均值與控制參考基值成正比關(guān)系。單周期控制具有動態(tài)響應(yīng)快、開關(guān)頻率恒定、抗干擾性強和易于實現(xiàn)的優(yōu)點,近年來在PFC技術(shù)上得到廣泛的應(yīng)用。

        本文以單周期控制的基本理論為基礎(chǔ),引入Boost PFC變換器以實現(xiàn)功率因數(shù)校正。首先,分析單周期控制Boost PFC變換器的工作原理;然后根據(jù)原理計算并設(shè)置基本參數(shù);最后運用Saber軟件進行仿真,驗證單周期控制的Boost變換器實現(xiàn)PFC的控制目標(biāo)的可行性。

        1 單周期控制的基本原理

        單周期控制即OCC,它是源于上世紀(jì)90年代初美國學(xué)者提出的一種非線性大信號脈沖寬度調(diào)制控制理論,也是一種模擬脈沖寬度調(diào)制控制技術(shù)。它通過控制開關(guān)關(guān)斷時間,使每個開關(guān)周期中開關(guān)變量的平均值與控制基準(zhǔn)量成正比關(guān)系。在連續(xù)導(dǎo)通模式(Continuous Conduction Mode,CCM)下,以圖1所示Buck變換器為例來闡述OCC的基本工作原理[1]。

        圖1 OCC Buck變換器工作原理圖

        由圖1可以看出OCC的核心是帶有復(fù)位開關(guān)S1的積分器,此外還有RS觸發(fā)器。在一個周期T內(nèi),當(dāng)一個時鐘脈沖到來時,RS觸發(fā)器的Q端為高電平,主開關(guān)S閉合,此時被檢測量UVD=Uin,積分器開始工作。當(dāng)積分器輸出U1=Uref(Uref為基準(zhǔn)參考電壓,單周期內(nèi)時,RS觸發(fā)器端為高電平,主開關(guān)S斷開,復(fù)位開關(guān)S1閉合,此時UVD=0.在一個周期T內(nèi),如果RC=T,則輸出電壓為

        式中D為占空比。

        則:

        2 單周期控制Boost變換器功率因數(shù)校正的實現(xiàn)方法

        圖2所示的是OCC Boost變換器PFC的工作原理。

        圖2 OCC Boost變換器PFC工作原理圖

        根據(jù)功率因數(shù)的定義,要達(dá)到PFC效果需要滿

        足[2]:

        式中,Re為輸入端等效阻抗;Ii為輸入電流。

        如果在系統(tǒng)每個工作周期內(nèi),Re可以等效為一個純電阻,則功率因數(shù)λ=1.根據(jù)Boost電路原理,在一個工作周期內(nèi),變換器的輸入電壓Ui和輸出電壓U0可以表示為:

        式中D為占空比。

        令:

        合并式(3)~(5)可得:

        當(dāng)輸出濾波電容CL達(dá)到一定值時,輸出電壓U0可以視為是一個恒定值。在一個工作周期內(nèi),由式(5)可以看出Um是恒定的。因此,Ii總是跟隨著Ui,所以變換器的輸入端阻抗等效于一個電阻,實現(xiàn)功率因數(shù)校正。將式(4)代入式(6)得到控制目標(biāo):

        3 實驗驗證

        3.1樣機設(shè)計

        運用基于單周期控制的集成芯片IR1150S[3]搭建了一臺Boost PFC變換器的原理樣機,如圖3所示。實驗樣機的主要參數(shù)為:輸入交流電壓有效值為85~264 V/50 Hz;開關(guān)管工作頻率為100 kHz;輸出直流電壓為380 V;輸出額定功率為300 W;過壓保護電壓為425 V;升壓電感為800 uH;輸出濾波電容為330 uF/450 V;電流檢測電阻為0.1 Ω.

        圖3 基于IR1150的Boost PFC變換器

        3.2實驗結(jié)果及分析

        如圖4所示,在額定負(fù)載下,輸入交流電壓110 V時,輸入電壓uin、輸入電流iin的實驗波形。實驗結(jié)果表明輸入電流iin相位同步于輸入電壓uin,實驗波形良好。

        圖4 OCC Boost PFC變換器輸出電壓、輸入電壓和輸入電流實驗波形

        4 結(jié)束語

        本文闡述了單周期控制Boost PFC變換器工作原理,并采用基于單周期控制的芯片IR1150S搭建了一臺原理樣機,通過用Saber軟件進行模擬仿真驗證,實驗結(jié)果表明所設(shè)計的單周期控制Boost PFC變換器可行性良好。

        [1]朱鋒,龔春英.單周期控制Boost PFC變換器分析與設(shè)計[J].電力電子技術(shù),2007,41(1):100-102.

        [2]曹廣華,胡宗波,張波.單周期控制Boost PFC變換器[J].電力電子技術(shù),2005,39(3):6-7,19.

        [3]IR1150S.Data Sheet-International Rectifier Corp[Z].2005.

        Design and Simulation of the Boost PFC Converter Based on One-Cycle-Control

        LI Shao-lin,ZHANG Jing-ming,ZHANG Wei-lu,ZHANG Zhuo-fu
        (Guilin University of Electronic Technology,Guilin Guangxi 541004,China)

        One-Cycle-Control(OCC)is a novel nonlinear large signal PWM control technique,single cycle can realize the control target,is widely applied in Power Factor Correction(PFC).In this paper,based on discussing the theory of OCC,design a Boost converter based on OCC and verify by experience.The experimental result indicates that one-cycle-control Boost PFC converter can realize the target of PFC.

        one-cycle-control;converter;power factor correction

        TM46

        A

        1672-545X(2016)10-0066-02

        2016-07-12

        李少林(1964-),男,廣西桂林人,博士,副教授,高級工程師,研究方向:機電一體化裝備電氣控制技術(shù),電力電子技術(shù)。

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