本科毕业设计(论文)(Boost型功率因数校正电路及其控制系统设计).doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流本科毕业设计(论文)(Boost型功率因数校正电路及其控制系统设计)(Boost型功率因数校正电路及其控制系统设计)(王志彬)燕 山 大 学2010年6 月 本科毕业设计(论文)(Boost型功率因数校正电路及其控制系统设计)学院(系): 电气工程学院 专 业: 应用电子 学生 姓名: 王志彬 学 号: 050103030194 指导 教师: 漆汉宏 答辩 日期: 2010-6-25 燕山大学毕业设计(论文)任务书学院:电气工程学院 系级教学单位:电气工程及其自动化系 学号050103030194学生姓名王志彬专 业班 级应电06-4题目题目
2、名称Boost型功率因数校正电路及其控制系统设计题目性质1.理工类:工程设计 ( );工程技术实验研究型( );理论研究型( );计算机软件型( );综合型( )2.管理类( );3.外语类( );4.艺术类( )题目类型1.毕业设计( ) 2.论文( )题目来源科研课题( ) 生产实际( )自选题目( ) 主要内容电力电子装置的大量使用给电网带来谐波和无功,造成电网的“污染”,解决这种污染的主要途径之一是使用有源功率因数校正技术。它在传统的整流电路中加入有源开关,通过控制有源开关的通、断来强迫输入电流跟随输入电压变化,从而获得接近正弦波的输入电流和接近1的功率因数。基本要求1. 了解功率因数
3、校正的基本原理型PFC电路的控制策略。2. 掌握Boost型功率因数校正电路的工作原理及其典型控制策略。3. 仿真分析平均电流型Boost功率因数校正电路。参考资料1.王兆安等,电力电子交流技术,机械工业出版社2.郑颖楠,电源技术,燕山大学自编教材3.叶奎贞,新颖开关电源,机械工业出版社4. 中国学术期刊网周 次第 1 4 周第5 8 周第 9 12周第1316 周第 17 18周应完成的内容查阅资料,阅读文献确定方案,设计电路系统参数设计进行仿真,验证可行性撰写论文,准备答辩指导教师:漆汉宏职称:教授 09 年 12 月30日系级教学单位审批: 年 月 日注:表题黑体小三号字,内容五号字,行
4、距18磅。(此行文字阅后删除).精品文档.本科毕业设计(论文)摘要近几十年来,由于大功率电力电子装置的广泛使用,使公用电网受到谐波电流和谐波电压的污染日益严重,功率因数低,电能利用率低。为了抑制电网的谐波,提高功率因数,人们通常采用无功补偿有源无源滤波器等对电网环境进行改善。近年来,功率因数校正技术作为抑制谐波电流,提高功率因数的行之有效的方法,备受人们关注。功率因数校正(简称PFC)技术是电力电子技术的重要组成部分,并已经在越来越多的领域得到应用。上世纪九十年代以来,PFC控制技术越来越多的引起人们的关注。许多控制策略运用于PFC电路中,如平均电流控制峰值电流控制滞环控制等。本文在参阅国内为
5、大量文献的基础上,综合了近年来国内外功率因数校正的发展状况,简要分析了无源功率因数与有源功率因数的优缺点,并详细分析了有源功率因数校正的基本原理和控制方法,选择BOOST变换器为主电路拓扑,采用平均电流控制的UC3854A控制器。本文功率因数校正电路的设计,使电路的功率因数得到了明显改善,达到了设计要求,同时电路的总谐波畸变因数控制在了一定的范围,减少了对电网的污染。根据参数,基于PAPICE环境下对功率因数前后的电路进行了仿真。关键词功率因数校正 BOOST变换器 平均电流控制 仿真 AbstractThe harmonic for voltage and current,lower pow
6、er factor and lower power efficiency of public power system is serious increasingly because of much big power electronic equipment in resent years.Usually,reactive compensation,filters for active of power system.But the power factor correction technique is research because it is an effective method
7、to control harmonic and improve power factor by recent years. Nowadays PFC(Power Factor Correction)inverters that are being used in many filds play an important role in the life.It is used in many applications.During the last decade, there has being a large interest in PFC.Many control methods are e
8、xplored,including average control, peak current control,hysteretic control,etc.The development for power factor correction both here and abroad in recent years is summarized and the good and bad characteristics for reactive and active power factor correction is analyzed briefly and the basic princip
9、le and control methods of active power factor correction is analyzed detailed after read a mass of literatures both here and abroad.The main BOOST converter and UC3854 controller is designed and elements of main and control circuit. The power factor of circuit is improved obviously and satisfied des
10、ign require after power factor correction and the total harmonic distortion for current is controlled in a band,so the harmonic for voltage and current is reduced.The cicuit was simulated based on MATLAB according to these parameters and correctness of the design is proved firstly after used compare
11、 simulation waves.KeywordsPFC(power factor correction) BOOST converter Average current control Simulation 目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2谐波电流对电网的危害11.3 研究的主要内容2第2章 功率因数校正22.1 功率因数22.1.1 功率因数的定义22.1.2功率因数校正的基本原理52.2功率因数校正的一般方法52.2.1无源功率因数校正52.2.2有源功率因数校正62.3功率因数校正技术的发展趋势82.3.1 APFC控制电路硬件的发展趋势82.3
12、.2两级PFC技术的现状和发展趋势82.3.3单级PFC技术的现状和发展92.3.4三相PFC技术的发展92.4本章小结9第3章 单项功率因数校正技术93.1Boost型PFC电路的构成及特点103.1.1Boost型PFC电路的构成103.1.2 Boost型PFC的特点103.2 Boost型有源功率因数校正的控制方法113.2.1电流峰值控制法113.2.2平均电流控制法123.2.3滞环电流控制法143.3 UC3854A简介143.3.1 UC3854A的主要特点153.3.2 UC3854A的内部结构153.3.3 引脚说明163.4本章小结19第4章 仿真Boost型功率因数校正
13、电路194.1 主电路参数设置194.1.1 额定参数194.1.2 主要电气参数204.1.3 升压电感的计算214.1.4 输出电容的计算214.1.5 功率元件214.1.6 Cr、Cs、Lr及VD1、VD2、VD3224.2 控制电路224.2.1 控制电路的结构224.2.2 电路工作原理234.2.3 控制电路的设计234.3 开环电路仿真284.4 闭环仿真304.4.1电压控制环路部分304.4.2电流控制环路部分314.4.3仿真电路构成324.4.4闭环仿真波形及分析324.4.5 仿真结果分析334.5本章小结33结论35参考文献36致谢38附录1I附录2V附录3VII附
14、录 4XIV第1章 绪论1.1 课题背景随着工业现代化和电气化的进展,人们对电能质量的要求越来越高。计算机、电子设备、仪器仪表、通信设备和家用电器等对电能质量有一定的要求,电能质量低可能导致机器无法正常工作甚至不能工作。功率因数的高低直接影响着电能质量的好坏。用电设备过低的功率因数将使电网波形畸变,线路损耗大;降低整个供电系统的功率因数,增大系统供电量;降低用电设备的使用寿命;干扰仪器仪表。电力能源在人们生产生活中的作用越来越重要,各种各样的用电设备也应运而生,然而大多数的用电设备不是直接使用通用的交流电网提供的交流电作为直接的供电能源,而是通过一定的形式对其进行电压电流的变换,从而得到各自所
15、需的电能形式。电能的主要变换电路形式有AC-DC、DC-DC、DC-AC和AC-AC四大类。其中,AC-DC变换电路俗称整流电路,也就是将交流电能变换为直流电能的电路。整流的方式应用最为广泛,例如家用电器设备电源供电、不间断电源UPS、汽车工业、化工工业、医疗、航天等人类社会活动的各个领域之中。整流电路可以直接为要求较低的电力电子装置提供直流电能。整流电路作为电网与电力电子装置的接口电路,构成直流稳压电源,为电力电子装置提供高质量的直流电能。功率因数是电力系统的一个重要的技术指标,伴随着电力电子技术的广泛应用,开关器件越来越多地用在各种电能变换装置中。开关器件的引入一方面提高了装置的变换效率,
16、另一方面也带来了谐波污染和功率因数低下等问题。为了消除谐波污染、改善装置的功率因数,功率因数校正技术应运而生。由于环保意识和可持续发展的观念已深入人心,高效率、高品质、无污染地使用电能,已经成为当今世界范围内的潮流,因此功率因数校正技术成为当今功率电子技术领域中的前沿和热点。鉴于低功率因数带来的危害,功率因数校正变得非常必要,成为电力电子学研究的重要方向之一。改善用电设备功率因数的工作的重点主要是功率因数校正电路拓扑结构的研究和功率因数校正控制集成电路(如UC3842UC3855A系列,KA7524,TDA4814等)的开发。Boost电路作为一种基本的DCDC变换器,由于具有电感电流连续、储
17、能电感也兼作滤波器、可抑制RFI和EMI噪声、电流波形失真小、输出功率大、共源极使驱动电路简单等优点,已广泛应用于各种电源设计。但典型Boost电路的功率因数及电路传输效率都有待改进。基于此,本设计研究了一种Boost PFC软开关电路,它通过构造辅助软开关电路,最终实现开关管的软开关。电力电子装置的大量使用给电网带来谐波和无功,造成电网的“污染”,解决这种污染的主要途径之一是使用有源功率因数校正技术。它在传统的整流电路中加入有源开关,通过控制有源开关的通、断来强迫输入电流跟随输入电压变化,从而获得接近正弦波的输入电流和接近1的功率因数本文研究的主要内容是BOOST型功率因数校正电路及其控制系
18、统设计,用以改善系统的功率因数,核心还是在如何提高系统功率因数。1.2谐波电流对电网的危害其实谐波污染和由谐波引起的功率因数降低等问题早就存在,只不过由于当时开关器件使用的相对较少,对谐波危害尚无深刻认识,在很长时间里并没有引起人们的足够重视。一般来讲,凡是使用开关器件的装置都会产生谐波,谐波的产生都会引起功率因数的降低。早期的电力电子装置中大量使用的晶闸管和不控整流二极管都是开关器件。因此都会产生谐波污染和功率因数低下等问题。脉冲状的交流输入电流波形中还有大量的谐波电流成分,大量的谐波电流倒流入电网即谐波辐射(harmonica emissions)会对电网造成污染,谐波就是一定频率的电压或
19、电流作用于非线性负载时,会产生不同于原频率的其它频率的正弦电压或电流的现象。谐波主要有以下主要危害:(1)谐波电流的“二次效应”,即谐波电流流过线路阻抗而造成的谐波电压反过来会使电网电压波形发生畸变,引发电路谐振而造成过电流或过电压而引发事故。(2)增加附加损耗,降低发电、输电及用电设备的效率和设备利用率。(3)使电气设备(如变压器、电容器、电机等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。 (4)使继电保护、自动装置、计算机系统及许多用电设备运转不正常或不能正常动作或操作。 (5)使测量和计量仪器、仪表不能正确指示或计量。 (6)干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,
20、甚至损坏通信设备。可见谐波的存在极大地污染了公共电网的用电环境,必须加以抑制和消除。谐波抑制的途径:一是使用谐波及无功补偿装置,用其产生与电网谐波频率相同但相位相反的谐波,抵消其影响。二是制造不产生谐波的装置。1.3 研究的主要内容1、了解功率因数校正的基本原理型PFC电路的控制策略。2、掌握Boost型功率因数校正电路的工作原理及其典型控制策略。3、仿真分析平均电流型Boost功率因数校正电路。 第2章 功率因数校正2.1 功率因数2.1.1 功率因数的定义 功率因数校正可简单地定义为有功功率与视在功率之比,即:其中有功功率是一个周期内电流和电压瞬时值乘积的平均值,而视在功率是电流值与电压值
21、的乘积。如果电流和电压是正弦波而且同相,则功率因数是1.0。如果两者是正弦波但是不同相,则功率因数是相位角的余弦。在电工基础课程中,功率因数往往就是如此定义,但是它仅适用于特定情况,即电流和电压都是纯正弦波。这种情况发生在负载由电阻、电容和电感元件组成,而且均为线性(不随电流和电压变化)的条件下。因为输入电路的原因,开关模式电源对于电网电源表现为非线性阻抗。输入电路通常由半波或全波整流器及其后面的储能电容器组成,该电容器能够将电压维持在接近于输入正弦波峰值电压值处,直至下一个峰值到来时对电容再进行充电。在这种情况下,只在输入波形的各峰值处从输入端吸收电流,而且电流脉冲必须包含足够的能量,以便在
22、下一个峰值到来之前能维持负载电压。这一过程通过在短时间内将大量电荷注入电容,然后由电容器缓慢地向负载放电来实现,之后再重复这一周期。电流脉冲为周期的10%到20%是十分常见的,这意味着脉冲电流应为平均电流的5到10倍。下图描述了这种情况。图2-1. 不带PFC的典型开关模式电源的输入特性请注意,尽管电流波形有严重失真,电流和电压仍可以完全同相。应用“相位角余弦”的定义会得出电源的功率因数为1.0的错误结论。图2-2 电流波形的谐波成分图2-2 显示了电流波形的谐波内容。基波(在本例中为60 Hz)以100%的参考幅度显示,而高次谐波的幅度则显示为基波幅度的百分比。注意到几乎没有偶次谐波,这是波
23、形对称的结果。如果波形包含无限窄和无限高的脉冲(数学上称为函数),则频谱会变平坦,这意味着所有谐波的幅度均相同。顺便说一下,这个电源的功率因数大约为0.6。作为参考,图2-3 显示了功率因数校正完好的电源输入。它的电流波形和电压波形的形状和相位都极为相似。图2-3 带接近完美的PFC的电源输入特性通过以上分析,功率因数(PF)定义为有功功率与视在功率的比值,用公式表示为式中:I1表示输入基波电流有效值;Irms表示输入电流有效值表示输入电流失真系数cos表示基波电压与基波电流之间的相移因数所以功率因数可以定义为输入电流失真系数与相移因数cos的乘积。 可见功率因数(PF)由电流失真系数和基波电
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- 本科 毕业设计 论文 Boost 功率因数 校正 电路 及其 控制系统 设计
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