LED電源總諧波失真的分析、測量及預防
B. 諧波電流通過功率補償設備的電力電容器,圖5是電容器的等效圖。由圖5可見,當由諧波電流引起的容抗與寄生電感引起的感抗相等時形成諧振,產生強大的諧波電流, 從而導致電力電容器過流或過壓損壞。
圖5
C. 能對線路上的繼電保護、儀器儀表、自動控制、電子通訊、衛星導航以及計算機系統產生強烈的干擾,從而引起誤動作、出現噪聲等異常現象。
D. 在三相四線制供電系統的中,線路正常時三相交流電基本平衡,各相電流在中線內相互抵消,理論上中線電流接近于零,因此我國電力系統的中線一般比相線細。然而過大 的三相三次及高次諧波電流,會使電網的相電流無法在中線內相互抵消,致使中線內電流 產生疊加而過流損壞,線路示意圖如圖6此外,中線電流過大引起三相不平衡,即三相電位發生偏移,嚴重時導致大批 LED 燈具燒毀,甚至引起火災!
圖6
E. 當大量的大功率的高諧波含量的電源設備使用時,其偶次諧波(a2、a4、a6……) 不容忽視,它使供電回路電流正負半周不對稱。尤其是含量較大的二次諧波,它的直流分量使電力變壓器鐵芯產生局部磁化,損耗增大,嚴重時會危及變壓器及電力運行安全。 因此,無論是從保護電力系統安全還是從保護用電設備和人身安全來看,嚴格控制并 限定電流諧波含量,以減少諧波污染造成的危害已成為人們的共識。
4. 降低 THD 的措施
隨著開關電源類電子產品的應用普及,國際電工委員會制定了 IEC61000-3-2、歐盟制 定了 EN60555-2 和我國制定了 GB17625.1-2003 等法規,對用電設備的電壓、電流波形失真 作出了具體限制和規定。目前這些法規也適用于 LED 燈具及 LED 驅動電源。 對于輸入有功功率大于 25W 的 LED 照明燈具,諧波電流不應超過表 2 限值。
表 2. C 類設備的限值
對于輸入有功功率不大于 25W 的 LED 照明燈具,規定符合如下的其中一項:
a.諧波電流不應超過表 3 的第 2 欄中與功率相關的限值;
表3 D類設備的限制
b. 用基波電流百分數表示的 3 次諧波電流不應超過 86%,5 次諧波不超過 61%;而且, 假設基波電壓過零點為 0°,輸入電流波形應是 60°或之前開始流通,65°或之前有最后 一個峰值(如果在半個周期內有幾個峰值) ,在 90°前不應停止流通。
圖 1 所示的 LED 驅動電源的輸入功率為 8.8W,根據表 3 第 2 欄的限值,THD 顯然超標。 一個好的 LED 驅動電源,不僅需要高功率因數 PF,而且還要實現低 THD,使奇次諧波含量 不超過標準規定值。
但有的電源設計者,為了片面強調高 PF 而將濾波電容值減小,其結果是橋式整流器的 導通角增加,PF 增大,但橋式整流器輸出的脈動直流電壓導致電路的峰值電流極高,使電 源變換器的功率管等損耗劇增,很容易損壞功率管、高頻變壓器、高頻輸出整流管元件。
目前,性能比較優良的 LED 驅動電源,均采用了有源功率因數校正(Advantage Power Factor Correetion)APFC 電路,圖 7 是一種常用的臨界導通模式(TCM)的單級 PFC 反激式電源變換器示意圖。
圖7
這種電路能使輸入電流即電感電流的波形(見圖 8)與整流二極管輸出的脈動電壓波形保持一致的特點,不存在整流二極管導通角的影響,因此輸入電流與輸入電壓的具有相同 相位,如圖 9 所示。
圖8
圖9
這種電路的功率因數 PF 與總諧波失真 THD 的關系如下:
該電路通??梢宰龅?PF≥0.96、THD≤30%,甚至可以使 PF 值接近于 1,輸入電流失真 系數 K=I1 / Irms≤3,THD≤10%. 圖 10 的輸入電路是一種通用的填谷式的無源功率因數控制(PPFC)電路,對于輸入功率 較小的 LED驅動電源采用此電路,有成本低、線路簡單等優點。其功率因數可在 0.85-0.9, 但諧波含量往往會超過符合規定。
圖 10
它的電壓和輸入電流的波形如圖 11
圖 11
圖(12)是其測試結果,結果表明諧波含量超標。
圖 12
圖 13
針對圖10電路的這一缺陷,我們可以提出一種改進方案,即在無源 PFC 電路中,增加一個2-5 OHM/2W 的電阻與二極管 D3 串聯(見圖13),這樣可以有效地降低諧波含量,同時還能 進一步提高PF,對于這種結構的 LED驅動電源,是一種很有效的改良方法。
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