基于boost变换器的pfc.docx
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1、摘要目前,主要有六种主要的基本斩波器电路,其中一种是BOOSt升压电路,它是一种开关式直流升压电路,它能够确保输出电压高于输入电压。升压电路的主要应用是单相功率因数校正(PFC)电路、直流电动机的驱动器或其他交流/直流电源系统。在国家节能减排委员会的发起下,通过采用对功率因素校正变换器的设计与管理,能够减少谐波污染,从而减少了能量消耗,并产生良好的社会经济效益和环保价值。但因为传统供电装置的复杂性,易于产生谐波,危害电网的能源品质,因此传统变换器也并没有很好处理该问题,而这些问题可以通过设计带有升压转换器的PFC来解决。首先,本文分别描述了升压电路和功率因数校正技术,描述了升压转换器和功率因数
2、校正技术之间的关系,并研究了该电路在不同工作模式下的运行。其次,设计了一种基于BOOSt的变换器的PFC电路。在一般电网中,可能会接进许多整流负载,并且会造成输入电流会带来很多谐波的问题等,而谐波分量过大会导致电源输入功率过低,谐波电流会加剧电网中配电设备的损耗,降低设备的寿命,也会降低功率因数,影响其他连接在负载端用电设备的正常使用,并且会对电磁形成干扰,过低的功率因数会浪费设备容量、加重配电设备传输的损耗等困扰。可以说PFC是改善负载功率因数的一种方法。最后,用Mauab中的SimUIink搭建仿真模型,实现BOoSt变换器的PFC仿真试验,通过分别调试,获得不同工作状态下的实验波形以及相
3、关数据后,对试验结果进行分析说明,从而验证理论分析的正确性和有效性。关键词:Boost;功率因数校正;谐波;MatlabAbstractAtpresent,therearesixmainbasicchoppercircuits.OneofthemistheBoostcircuit,whichisaswitchingDCboostcircuitthatensuresthattheoutputvoltageishigherthantheinputvoltage.Themainapplicationsofboostercircuitsaresingle-phasepowerfactorcorrect
4、ion(PFC)circuits,DCmotordrivers,orotherAC/DCpowersystems.UndertheinitiativeofNationalEnergyConservationandEmissionReductionCommittee,thedesignandmanagementofpowerfactorcorrectionconvertercanreduceharmonicpollution,thusreducingenergyconsumption,andproducegoodsocialeconomicbenefitsandenvironmentalprot
5、ectionvalue.Butbecauseofthecomplexityofthetraditionalpowersupplydevice,easytoproduceharmonics,harmtheenergyqualityofthegrid,sothetraditionalconverterisnotverygoodtosolvetheproblem,andtheseproblemscanbesolvedbydesigningaPFCwithaboostconverter.Firstly,thispaperdescribestheboostcircuitandpowerfactorcor
6、rectiontechnologyrespectively,describestherelationshipbetweentheboostconverterandpowerfactorcorrectiontechnology,andstudiestheoperationofthecircuitindifferentoperatingmodes.Secondly,aPFCcircuitbasedonBoostconverterisdesigned.Inthegeneralpowergrid,maybeconnectedtoalotofrectificationload,andwillcauset
7、heinputcurrentwillbringalotofharmonicproblems,andtheharmoniccomponentofthegeneralassemblywillcausethepowerinputpoweristoolow,harmoniccurrentwillaggravatethelossofpowerdistributionequipmentinthegrid,reducethelifeoftheequipment,willalsoreducethepowerfactor,affectthenormaluseofotherconnectedintheloadte
8、rminalelectricalequipment,Andwillformelectromagneticinterference,toolowpowerfactorwillwasteequipmentcapacity,aggravatethetransmissionlossofdistributionequipmentandothertroubles.ltcanbesaidthatPFCisawaytoimprovetheloadpowerfactor.Finally,thesimulationmodelisbuiltbySimulinkinMatlab,andthePFCsimulation
9、testofBoostconverterisrealized.Theexperimentalwaveformsandrelevantdataunderdifferentworkingstatesareobtainedbydebuggingrespectively,andthetestresultsareanalyzedandexplained,soastoverifythecorrectnessandeffectivenessofthetheoreticalanalysis.Keywords:Boost;ppowerfactorcorrection;Harmonics;Matlab摘要IAbs
10、tractII第1章绪论11.1 研究背景、目的及意义11.1.1 研究背景11.1.2 研究目的11.1.3 研究意义21.2 研究内容21.3 非技术因素和可行性分析21.3.1 非技术因素21.3.2 可行性分析31.4 论文的主要组织结构3第2章PFC技术及Boost变换器基础52.1 PFC技术52.2 BOOSt变换器技术62.3 PFC与Boost变换器的关系102.4 本章小结12第3章Boost变换器的PFC的设计133.1 基于BooSt变换器的PFC的主电路设计133.1.1 变换器的数学模型133.1.2 设计模型143.2 基于Boost变换器PFC的控制策略设计15
11、3.2.1 Boost变换器的PFC设计PWM调制153.2.2 PI电流控制环路设计173.2.3 PI电压控制环路设计193.3 本章小结20第4章基于SimUlink的仿真分析214.1 MatIab与SimUlink仿真介绍214.1.1 Simlllink仿真模型的建立214.1.2 仿真参数的设置224.2 BoostPFC设计的仿真结果244.3 本章小结28总结与展望29参考文献30致谢33第1章绪论1.1 研究背景、目的及意义1.1.1 研究背景随着社会经济的不断发展和生活水平的提高,各种电气设备越来越多地应用于人们的生活和工作。脉冲电源因其体积小、功率密度高、效率高而被广泛
12、使用。这也是本研究的重要基础。近年来,随着电子技术的发展,计算机等各种通信设备越来越普及,越来越多的领域应用了这些设备,但是其中电网的谐波污染、输入侧的低功率因数等问题似乎越来越突出。这些设备需要一个内部电源部分,将主电源转换为直流电。在这个转换过程中,某些非线性成分的存在使输入的交流电压成为正弦波,但输入的交流电流却高度失真,含有大量的谐波。谐波的存在不仅降低了输入电路的功率因数,而且还污染了公共电力系统,恶化了电网的功率因数,导致电路故障,降低了电网的供电效率。有必要用有效的校正技术将谐波污染降到最低。为了减少电流和谐波畸变,使电磁环境更加清洁,国内外都制定了适当的谐波电流限制标准,规定了
13、电气设备产生的最大允许谐波电流。利用先进的高频电源转换技术进行功率因数校正(PFe)是解决谐波污染的最有效方法。为了减少交流电网的谐波污染,有必要对电源输入电路、高频整流器的电源等进行功率因数校正,以减少谐波电流。功率因数校正的目的是使用特殊的控制方法,使电源的输入电流与输入电压相等,功率因数接近1。1.1.2 研究目的在节能减排的发起下,通过对功率因数校正变换器的设计和控制,可以使谐波污染减小,并降低能源损耗,具有良好的经济与环境价值。由于用电设备的多样性,因而容易产生谐波,影响电网的电能质量,传统变换器并不能很好解决该问题。通过使用BOoSt变换器的PFC设计,可以很好地解决此类问题。电子
14、设备的普及使模拟控制的PFC技术越来越成熟,尽管在某些领域仍然存在限制。然而,在某些领域仍然存在局限性。与模拟控制的PFC相比,数字控制的PFC具有控制灵活、便于携带和易于调试等优点。这就是为什么有必要将数字控制引入PFC技术的原因。将数字控制引入PFC技术,从而利用数字控制实现PFC算法,已经成为当今功率因数校正领域的一个重要研究领域。11.3研究意义通过研究Boost电路的PFC设计可大大减小电网中的整流负载带来的输入电流中的谐波,减小谐波电流,增加电源的输入的有功功率,用以降低电网中配电设备的损耗,不会干扰挂接在负载端其他用电设备的正常工作,并且降低电磁干扰、避免过低的功率因数对设备容量
15、的浪费、减少配电设备传输损耗等影响。Boost升压电路通常是PFC转换器的基本拓扑结构,这是因为升压电路设计和控制电路结构简单,而且产生的输出纹波明显减少。通过将多个BOoSt和PFC电路交错串联,不仅可以提高功率水平,减少大功率器件的电流消耗,还可以减少输入和输出产生的输出电压纹波,减少滤波电容的尺寸。所以,在大功率使用情况下使用这种电路结构的优越性很大。在当今国家提倡的节能减排的决议下,通过对功率因数校正变换器的设计和控制,可以减小谐波污染,降低能源损耗,从而达到能源利用最大化,具有良好的经济与环境价值。12研究内容本文首先分别介绍了升压转换器和PFC技术的基本理论、工作原理和相关结构框图
16、,并详细介绍了升压转换器的两种模式:CCM和DCM,以了解升压转换器和PFC技术的技术原理,并为今后的研究奠定基础。通过对BOOSt变换器PFC设计进行建模,解读了建模原理,列举了研究中会用到的相关公式。最后,在Matlab上的Simulink进行了仿真。介绍了MaHab与其一项可视化工具SimUIink,接着MaUab上搭建BoOSt变换器的PFC的模型,进行仿真,得到波形图,并进行分析得到结论。本次研究的核心为如下几点:1、理解功率因数校正的原理。2、掌握BooSt变换器的工作原理。3、掌握PWM控制技术的工作原理。4、设计基于Boost变换器的PFC闭环控制算法,并对算法进行分析。5、使
17、用Matlab实现Boost变换器的PFC仿真试验,并对试验结果进行分析。1.3 非技术因素和可行性分析1.3.1 非技术因素(I)安全方面:由于本设计在研究方法及步骤中,只需要用电脑安装Matlab进行boost变换器PFC仿真,所以不会涉及到用电安全问题以及法律方面的相关规定。(2)环境方面:到开关电源绿色化要求,有源功率因数校正技术已成为当今电力电子设备中降低谐波电流污染,提高电能质量的一项重要技术。本文主要对电力电子变换器高功率因数、高效率拓扑、控制策略进行较为系统的研究,并通过改进得到一种EMI较低、易于检测输入电流的改进型无桥拓扑40(3)社会方面:社会的进步与电力系统及元器件的发
18、展,电能是目前为止,被人类应用最广泛的优良能源之一,正因为对电能的应用人类才得以进入如今发达的工业化和信息技术化社会。随着时代的发展,电能在制造、传输和应用已经达到较高的水平,越来越多的领域需要使用电能,为了更加高效的利用电能,我们仍然需要克服许多问题。电力电子技术从诞生到发展,无时无刻不影响着人们利用电能的方式,它在造福我们的同时,同样也带来了谐波和无功的问题。谐波问题和无功问题是人们在电力电子设备普及的今天,所面临的亟需解决的问题。1.3.2 可行性分析(1)经济方面:BOOSt电路因其结构、驱动电路简单,输入电流脉动小等优点常作为PFe变换器拓扑,采用多路BOOStPFC交错并联的方式不
19、仅可以提高功率等级、降低功率器件电流应力,还能进一步降低输入和输出电流纹波,减小滤波器和电容器体积,在大功率应用场合优势非常明显。在设计过程中不会用到相关器件,只需要在Mauab进行仿真,具有经济可行性。(2)技术方面:目前,对于功率因数校正问题已有大量学者进行研究具有充足的理论基础,课题涉及的技术和模型均有成熟的理论支撑和应用实例,具有技术可行性。1.4 论文的主要组织结构以下几个方面为本文的主要组织结构:论文第一章为绪论,其中囊括了本篇文章的研究背景、研究目的及研究意义,标出了研究内容,其次对于Boost变换器的PFC设计的研究的非技术因素和可行性进行了分析,并且介绍了论文的组织结构,简述
20、了每章的内容。论文第二章为PFC技术及BOOSt变换器基础,在这章中分别介绍了PFC技术简介、BooSt变换器的工作原理和PFC与BoOSt变换器的关系,为后续的研究奠定了理论基础。论文第三章是对后续实验的设计,先是对于主电路进行了设计,其次是对控制策略进行了设计,为第四章的仿真实验做好了前期的准备。论文第四章为模拟仿真及分析,在matlab上进行建模仿真,通过改变不同的数据,先是模型开环仿真,然后是闭环仿真及负载阶跃、电压阶跃下的闭环仿真从而得出波形,从而验证了实验与理论的可行性。第2章PFC技术及Boost变换器基础2.1 PFC技术功率因数(POWerFaCtor,PF)是描述电路中有用
21、功率与总视在功率之比的参数。在线性负载电路中,如果电压和电流是正弦波,且负载为线性元件(如电阻、电容和电感),则有功功率(ActivePowe-P)可以由电压和电流的相位差计算得出式2-1:P=UIcos(2-1)其中U表示电压,I表示电流,。表示电压和电流的相位差。视在功率(APParentPower,S)表示电路中的总功率,可以用电压和电流的乘积如式2-2来表示:S=UI(2-2)PF=PS=cos(2-3)其中表示电压和电流的相位差。在线性负载电路中,功率因数等于相移功率因数cos0在非线性负载,如变频器、开关电源等,电流波形发生畸变,功率因数的计算稍有不同,可定义为如式24:PF=rc
22、os(2-4)其中rl功率因数可在范围内变化。功率因数校正的重要性在于纠正扭曲的电流波形,使其趋近于正弦波,并使电流与电压保持同相位,从而使功率因数接近于Io在电力系统中,负载电流与电压之间的相位差会导致功率因数降低。低功率因数不仅增加了电网的负荷,还导致无功功率的浪费。功率因数校正可以通过调整电流波形,使其与电压同相位,从而最大程度地减少无功功率的流动,提高能源的利用效率。非线性负载电路中,电流波形可能存在快速变化和陡峭的脉冲。这些陡峭的电流脉冲会导致电网的射频干扰,并可能使负载输出功率值超过有效值。功率因数校正技术可以平滑电流波形,去除陡峭的脉冲,减少对电网和负载的干扰,保证系统的稳定运行
23、。功率因数校正可以减少无功功率的流动,降低线路和设备的损耗。通过提高功率因数,减少无功功率的浪费,可以提高电力系统的能源利用效率,降低电费支出。此外,功率因数校正还可以降低电网的电压波动,改善电能质量,提高系统的可靠性和稳定性。无源功率因数校正技术由于其相对较低的成本和易于实施,被广泛用于中低功率电子设备。然而,它的操作有一些限制。无源功率因数校正主要依靠无源元件,如电感、电容和二极管来优化整流器电路。其中,LC滤波器是增加整流桥导通角的主要元件,从而减少电流谐波,提高功率因数。因此,无源PFC技术可以将功率因数提高到0.7-0.8,同时将电流的谐波含量降低到40%以下。然而,无源PFC技术也
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