開關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計與應(yīng)用實例之:概述 (一)
從前面的描述可以清楚地看到,高功率因數(shù)和低諧波是一致的。但是,它們之間沒有直接的關(guān)系,總諧波失真和功率因數(shù)的關(guān)系體現(xiàn)在下列等式:
PF=Kd×K(1-2)Kd =
式中,Kd為失真系數(shù);K為輸入電流的基波分量和輸入電壓的相角系數(shù)。
因此,當(dāng)輸入電流的基波分量和輸入電壓同相時,K=1且PF=Kd×K= Kd
即使是完美的正弦電流,只要它的相位和電壓不一致,也會得出欠佳的功率因數(shù)。對純正弦波電壓和電流而言,由于它的總諧波成分為零,所以波形失真系數(shù)為1,并且正弦波電壓和電流之間相位差
為0,從而電源輸入側(cè)的功率因數(shù)就為1,如果正弦波電壓和電流之間相位差不為0,則電路的功率因數(shù)是它們相位差的余弦值。
當(dāng)=0,時(為計算方便),功率因數(shù)與THD間存在如表1-1所示的關(guān)系??梢?,當(dāng)THD≤5%時,功率因數(shù)可控制在0.999左右。由此得出,10%的THD 對應(yīng)大約于0.995的功率因數(shù)。顯然,無論是從電流的最小化還是減小對其他設(shè)備的干擾角度來看,對每個諧波設(shè)定限制可以更好地完成控制輸入電流“污染”的目標(biāo)。雖然這個對輸入電流進(jìn)行整形的過程通常被稱作功率因數(shù)校正,但在國際規(guī)范中,通常以諧波含量來衡量整形是否成功。
因此,如何消除和抑制諧波對公共電網(wǎng)的污染,提高功率因數(shù)成為當(dāng)今國內(nèi)外電源界研究的重要課題。PFC,技術(shù)應(yīng)用到新型開關(guān)電源中,已成為新一代開關(guān)電源的主要標(biāo)志之一。
(4)不良功率因數(shù)的成因
由PF=
可知,PF值由以下兩個因素決定:一是輸入基波電壓與輸入基波電流的相位差,二是輸入電流的波形畸變因數(shù)。
① 相控整流電路
對于常見相控整流電路,其基波電壓和基波電流的位移因數(shù)如表1-2所示。
功率因數(shù)低的主要原因是基波電壓和基波電流位移因數(shù),即受可控硅控制角的影響,使電流滯后于電壓,即≤1。改善功率因數(shù)的措施,一般是在負(fù)載端并聯(lián)一個性質(zhì)相反的電抗元件。若電網(wǎng)呈感性,通常采用電容補(bǔ)償?shù)姆椒ā?/p>
②開關(guān)整流電路
對開關(guān)整流電路而言,AD/DC前端通常由橋式整流器和大容量濾波器組成如圖1-3所示。在這種電路中,只有當(dāng)線路的峰值電壓大于濾波電容兩端的電壓時,整流元件中才有電流流過,如圖1-4所示。輸入電流i呈尖脈沖形式(u為輸入電壓),且產(chǎn)生一系列奇次諧波(圖1-5),致使功率因數(shù)降低,為0.6~0.7。所以,對開關(guān)整流電路而言,不良功率因數(shù)主要源于電流波形的畸變。
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