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有源功率因数校正技术 单相有源功率因数校正 Why Why How 无源功率因数校正 简单、成本低、可靠性高、EMI小; 尺寸重量大,校正效果与频率、负载和输入电压变化有关。 有源功率因数校正 功率因数接近1,THD小,输入电压和频率范围很宽,体积、重量小,输出电压恒定; 电路复杂,成本高,EMI高。 功率因数校正效果 无源功率因数校正 有源功率因数校正电路 任何一种DC-DC变换器都可以; 常用boost/buck/buck-boost; 按电感电流可分为连续、临界和不连续模式 按控制方式可分为电流峰值、滞环、平均电流;电压型 三种不同模式的电流波形 三种电流型控制方式的电感电流波形 三种电流型控制方式比较 Boost功率因数校正原理_1 Boost功率因数校正原理_2 UC3854A/B UC3854校正原理 临界峰值电流模式 L6560/1/2 L6562的应用 不连续电压型功率因数校正 Flyback电路 EMI滤波器 三相有源功率因数校正 A. 拓扑结构 一、三个单相PFC电路组成的 三相PFC电路 Three-phase ZVT PFC rectifier consisting of single-phase boost converters Experimental Result 100kHz 90V-130Vrms input and 380V output 1.7kW Three-phase ZVT PFC rectifier consisting of single-phase sepic converters Experimental Result 100kHz 200Vrms input and 28Vdc output 500kW THD5% full load Three-phase PFC rectifier consisting of single-phase converters Advantage: 1.directly use single-phase PFC techniques 2.good performance in balanced conditions Disadvantage: 1.interaction between stages 2.input current THD is around 10% 3.low power stage Two-single-stage three-phase PFC circuit Experimental result Experimental waveform 二、基于不控整流桥的 三相PFC电路 2.1 boost-type three-phase PFC circuits Single-switch DCM ZCT boost rectifier Experimental Result 50kHz IGBT 170Vrms input and 600V output 4kW THD=10% 95.2% ? Single-switch DCM ZVT boost rectifier Three-phase SVM boost rectifier Matlab simulated waveform Three-phase SVM boost rectifier-2 Simulation Waveform Resonant boost three-phase PFC circuit Experimental result 174kHz MOSFET 220Vrms input and 340V output 235W 97% efficiency THD7.8% Experimental waveform three-phase Cuk PFC circuit PSPICE Simulation Result 120VL-L 60Hz input and 400V output 25kHz 2.9kW THD 5% PF=0.99 three-phase Sepic PFC circuit ZVT three-level boost circuit 2.2 buck-type three-phase PFC circuits Single-switch VF buck rectifier PSPICE Simulation Result 415V input and 400V output 20kHz to 40kHz 2.5kW 95% estimated efficiency Single-switch QR VF buck rectifier PSPICE Simul

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