现代电力电子技术(理论) 4-AC-DC课件

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1、第四章 斩控式AC-DC变换器, 自20世纪20年代:,旋转变流机组,相控整流的缺点, 网侧功率因数低:,设:,在电流连续,忽略换相重叠条件下:,电流谐波降低了网侧功率因数,相位控制降低了网侧功率因数,相控整流的缺点(单相), 网侧功率因数低:,iL,uo,iD1,iD3,iL,相控整流的缺点(单相), 网侧功率因数低:,iL,iL,uo,iD1,iD3,相控整流的缺点(三相), 网侧功率因数低:,uo,iC1,iA,相控整流的缺点(三相), 网侧功率因数低:,L=0,L=150uH, 换相重叠引起的波形畸变, 失控时间限制了调节速度,相控整流的缺点,理想AC-DC变换, 负载侧电压、电流无纹

2、波;, 输出电压调节速度快;, 双向能量变换;,1、按电路结构:桥式电路、非桥式电路,斩控式整流电路的分类,2、按电网相数:单相电路、三相电路,3、按输出滤波:电流型电路、电压型电路,4、按功率器件:全控型电路、混合型电路,5、按隔离性能:非隔离型电路(直耦型)、隔离型电路(磁耦型),6、按工作范围:单象限电路、多象限电路,7、按开关方式:硬开关电路、软开关电路,无源校正电路(PPFC),按变换级数:单级电路、多级电路,按电流模式:CCM电路、DCM电路,按输入滤波:电感输入、电容输入,按开关频率:恒频电路、变频电路,4-1 电压型单相整流电路理想模型,则,设,4-2 电压型单相单管整流电路

3、APFC-SPWM-Boost Converter,工作原理,设: CCM、C足够大,Boost Converter,4-2 APFC-SPWM-Boost Converter,工作原理,SPWM,4-2 APFC-SPWM-Boost Converter,输出电流分析,设: C足够大, iC全流入 L足够大,iL无谐波,则:,平均值模型,在TS内,近似将ii看作恒值,即:,则:,APFC,4-2 APFC-SPWM-Boost Converter,参数选择,要求输入电流纹波系数,要求输出电压纹波系数,4-2 APFC-SPWM-Boost Converter,变换控制, 跟踪输入电流,正弦同

4、相PFC, 输出电压调节:UcuMkD Uo, 专用控制芯片:Unitrade公司UC3854,4-3 倍压与倍流整流电路,1、倍压整流电路的工作原理,倍压整流电路的实质是电荷泵。最初由于核技术发展需要更高的电压来模拟人工核反应,于是在1932年由Coccroft和Walton提出了倍压电路,通常称为C-W电路。,从不同位置输出,可获得不同Um倍数的输出电压。,通常称每2倍为一阶,用n表示,1、倍压整流电路的工作原理,如果希望输出电压极性不同,可将所有的二极管反向。,电路1 优点:是每个电容、二极管上的电压不会超过2Um,所以可以选用耐压较低的电容。 缺点:电容是串联放电,纹波大。 电路2 优点:纹波小。 缺点:电容的耐压高,随着N的增大,电容的电压应力随之增加。图中最后一个电容的电压达到了6Um。 电路3电路1的改进 优点:是纹波比电路1小很多,电容电压应力不超过2Um。 缺点:电路复杂。,2、倍压整流电路的结构 三种6倍压整流电路,3、高阶倍压整流的主要问题,负载能力很差。 适用于高压小电流低电压纹波要求的电路。,4、倍流整流电路的工作原理, 低压大电流隔离,5、同步整流 Synchronous Rectification,PMOSFET = 低压降超快速整流管,自激式驱动 /他激式驱动,同步倍流整流电路的工作原理,他激式同步倍流整流电路原理,

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