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说明
交流输入电源经整流和滤波后,非线性负载使得输入电流波形畸变,输入电流呈脉冲波形,含有大量的谐波分量,使得功率因数很低。由此带来的问题是:谐波电流污染电网,干扰其他用电设备;在输入功率一定的条件下,输入电流较大,必须增大输入断路器和电源线的量;三相四线制供电时中线中的电流较大,由于中线中无过流防护装置,有可能过热甚至着火。为此,没有功率因数校正电路的开关电源被逐渐限制应用。因此,开关电源必须减小谐波分量,提高功率因数。提高功率因数对于降低能源消耗,减小电源设备的体积和重量,缩小导线截面积,减弱电源设备对外辐射和传导干扰都具有重大意义。所以,设有功率因数校正电路使功率因数近于1的开关电源得到迅速的发展。
功率因数校正,就是将畸变电流校正为正弦电流,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。 -----------------百度百科
分类
常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)、有桥、无桥,甚至可结合软开关技术,降低电路的损耗。
仿真模型
本文仅以简单的单相boost无桥功率因数矫正电路仿真模型举例及逆行说明,通过适当的控制boost电路开关管的通断,便可以将整流器的输入电流矫正成与电网电压相位相同的正弦波,将电网功率数提高到1。
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整体电路
模型交流电压220V,50hz,直流侧为40Ω的纯电阻负载,直流侧电压给定值为400V,运行模型,仿真结果如下:
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交流电压、电流
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交流侧功率因数
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直流电压
从图中可以看出,交流电压、电流同频同相,稳定后功率因数十分接近1(0.9995以上),直流电压稳定在给定值,模型控制效果良好。
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