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        APFC技術在通信電源中的應用

        作者: 時間:2013-05-19 來源:網絡 收藏
        一、引言

          在通信用開關電源系統中,為了減少輸入電流諧波,降低其對電網的污染,同時有利于后級DC-DC變換電路的穩定工作,交流輸入側多采用有源功率因數校正技術。功率因數是一項非常重要的指標,定義為有功功率和視在功率之比,理想情況下其值為1。然而普通開關電源的功率因數并不高,其原因是:交流輸入經整流、大電容濾波后,僅在交流電壓正弦波頂部附近濾波電容被充電,使得輸入電流呈現脈沖波形。這種電流的基波是和輸入電壓同相位的,產生有功功率。但電流波形中較大的高次諧波與輸入電壓既不同頻也不同相從而產生無功功率,通常功率因數很低。較低的功率因數不僅降低了電源利用率,同時因諧波電流流過線阻抗引起交互干擾,產生EMC 難題;大諧波電流增大了傳輸損耗的同時也給電網帶來了危害,并可造成線路過載??梢?,功率因數對通信系統中設備高效、安全、穩定的運行有著直接影響。
          提高功率因數最簡單的方法是無源補償法,但由于無源法中應用的器件體積大而笨重且性能指標不理想,目前最先進的方法是采用有源功率因數校正技術(APFC)。與無源校正相比,有源功率因數校正電路抑制諧波效果更明顯,總諧波含量可抑制在5%以內,功率因數可達到0.9以上,接近單位功率因數。
          
        二、APFC電路的基本原理


          單相有源功率因數校正電路的控制主要包括應用乘法器的電流連續工作方式(CCM)和射隨器的電流非連續工作方式(DCM)。輸出功率在700W以上電源目前主要以CCM方式為主,主電路拓撲多采用升壓(boost)變換器,這主要是由于boost變換器具有輸入電流小、效率高、輸入電壓范圍寬的優點;同時儲能電感也可作為濾波器抑制RFI和EMI噪聲?;竟ぷ髟硪妶D1,其中的boost變換器工作于CCM方式,可以看出,控制電路采用了電壓、電流雙閉環控制,電流反饋網絡的取樣信號是升壓變換器的電感電流,電壓反饋網絡的取樣信號是變換器的輸出電壓。正比于輸入電流的取樣信號與乘法器的輸出進行比較,經處理轉換成PWM脈沖,控制功率管S導通或關斷。功率管導通后,電感電流線性上升。當取樣電流與參考電流相等時,控制器使功率管關斷,此時電感的自感電勢使二極管D導通,儲能電感L通過二極管D對電容C放電,電感電流線性下降。隨后第二個開關周期開始,重復上述過程。通過對電感電流進行采樣并實施控制,使電感電流的幅值與輸入電壓同相位的正弦參考信號成正比,從而達到功率因數校正的目的。同時根據輸出電壓反饋,利用乘法器電路來控制正弦電流,以獲得穩定的電壓輸出。

        APFC技術在通信電源中的應用

        圖1


        三、關鍵電路設計與實例

          實例中涉及到的有關設計數據有:
        APFC技術在通信電源中的應用

        3.1 功率級電路分析

          由于穩態時一個周期內電感的平均電壓為零,即維持伏秒平衡,于是有
        APFC技術在通信電源中的應用
        式中:   
         TON--功率管S導通時間
         TOFF --功率管S關斷時間
        輸出電壓   
        APFC技術在通信電源中的應用
        式中:D—功率管S的導通占空比,

        APFC技術在通信電源中的應用

        因D總是小于1,所以 APFC技術在通信電源中的應用

        占空比APFC技術在通信電源中的應用      

        因輸入電壓APFC技術在通信電源中的應用    

        故        
        APFC技術在通信電源中的應用
          說明在半個電網周期內占空比是時變的。且在電網電壓過零時達到最大,在電網電壓的峰值處降到最小。
        其中電感電流為:    
        APFC技術在通信電源中的應用

        3.2 輸出電壓的選擇

          通常,輸出電壓要高于最大輸入電壓的峰值的10%左右。設D8 D9 考慮器件耐壓等因素,可選擇380V。

        3.3 升壓儲能電感的設計

          升壓儲能電感所需電感量是由開關紋波電流設計值決定,若允許較大的紋波,則可減少電感量。最壞情況出現在低電網電壓同時輸出最大負載時的峰值電流。PFC電感中的最大紋波電流,通常選擇為最大峰值線路電流的20%左右,即
        APFC技術在通信電源中的應用
        APFC技術在通信電源中的應用

          由式(3)可得 APFC技術在通信電源中的應用

          設最小 APFC技術在通信電源中的應用

          若 APFC技術在通信電源中的應用
        則由上述(7)、(8)式得到
        APFC技術在通信電源中的應用
          電感的設計還包括磁芯材料與規格的選用,以及銅損、鐵損估算等,因篇幅限制,本文不再詳述。

        3.4輸出電容設計

          決定輸出電容的選擇因素有:電容耐壓、輸出電壓紋波、以及維持時間ΔT。通常ΔT為15~50ms左右,典型值為30ms。
          因APFC技術在通信電源中的應用    

        式中維持負載工作的最小電壓V0min=300V(由后級DC-DC變換器設計輸入決定),于是輸出電容C=959.6μF。

          因輸入功率是瞬時電壓與電流的乘積,故進入輸出電容的功率是正弦變化的,當輸入電壓高時儲存能量,輸入電壓低時則釋放能量以保持輸出功率不變。這一變化的能量流在輸出電容上引起二次諧波電壓紋波,故此,輸出電容必須承受與控制二次諧波電流,即紋波電流。
          紋波電流
        APFC技術在通信電源中的應用
          代入本例數據I=(0.707 870)/(380 0.95)=1.7A
          根據輸出紋波電壓設計要求,結合紋波電流大小,計算輸出電容等效串聯電阻(ESR)值。
        APFC技術在通信電源中的應用

        依據上述計算參數及耐壓要求,查手冊實際選用3支 330μF/400W的電容并聯。

        3.5 功率器件選擇

          開關管與二極管必須有足夠的電流、電壓裕量,以及足夠的開關速度,同時還應設法降低功耗與熱阻以保證電源可靠工作。
          1) 功率MOSFET選擇依據
          峰值電流 
        APFC技術在通信電源中的應用
                工程上常取APFC技術在通信電源中的應用   

          所選MOSFET的電流定額為
        APFC技術在通信電源中的應用
        APFC技術在通信電源中的應用

          所選MOSFET的電壓定額為 APFC技術在通信電源中的應用

          對于輸出電壓小于400V的PFC電路,通常選用耐壓500V的MOSFET,本文實選器件為IRFP460(20A/500V)。
          2) 功率二極管選擇依據
          功率二極管電流定額為
        APFC技術在通信電源中的應用

        代入實例相關參數 APFC技術在通信電源中的應用

          功率二極管電壓定額為
        APFC技術在通信電源中的應用
        本例中實選器件為BYV29(9A/500V)

        3.6 電流取樣電阻R 的設計

          APFC電路的輸出功率是由流過電流取樣電阻上的峰值電流決定的。
        APFC技術在通信電源中的應用

          電流取樣電阻選擇應保證在低電網電壓輸入且最大負載條件下,其壓降?。ㄍǔP∮?V)、耗散功率小的要求,從而減少電網電壓損失且提高電源效率。
          電流取樣電阻的取值由下式決定
        APFC技術在通信電源中的應用

          在本例控制電路中
        APFC技術在通信電源中的應用
          于是得到
        APFC技術在通信電源中的應用

        3.7 雙閉環控制電路頻率補償

          雙閉環控制目的是使輸入電流跟隨輸入電壓的變化,并使


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        關鍵詞: APFC技術 通信電源

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