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并聯有源補償無電解電容功率因數校正電源設計

發(fā)布時間:2018-05-17 05:36

  本文選題:功率因數校正 + 無電解電容 ; 參考:《燕山大學》2014年碩士論文


【摘要】:功率因數校正技術被廣泛地應用于國民生產和生活中的各個領域。功率因數校正裝置的輸出端常需要大容量電解電容以抑制輸出電壓紋波、平衡輸入功率脈動。電解電容壽命短、可靠性低,已經成為影響了功率因數校正裝置使用壽命的最大障礙。 本文在閱讀了大量相關文獻的基礎上,對各種無電解電容功率因數校正電路方案進行了分析和比較,最終選擇并聯有源補償無電解電容功率因數校正方案,設計了一種大功率低頻無極燈驅動電源。本文對開環(huán)穩(wěn)態(tài)條件下并聯Buck/Boost雙向變換器補償PFC低頻功率脈動的基本原理進行了深入分析,導出了占空比與PFC輸出電壓脈動量的數學關系。在此基礎上,分別應用了開環(huán)固定占空比方法和輸出電壓閉環(huán)控制方法,實現了一種無電解電容的PFC解決方案。兩種方案簡單、有效易于工程應用。 在對LC-C型和LCC型兩種鎮(zhèn)流器的諧振特性和負載特性進行比較分析,驗證了LC-C型鎮(zhèn)流器作為無極燈驅動電路的優(yōu)越性,最終選擇了LC-C型鎮(zhèn)流器作為無極燈的驅動電源諧振拓撲。 在此理論和仿真基礎上,制作了一臺200W無電解電容無極燈驅動電源樣機,,進行了硬件試驗。試驗結果驗證了理論分析和仿真結果的正確性。
[Abstract]:Power factor correction (PFC) technology is widely used in Yu Guomin production and life. The output of power factor correction device often needs large capacity electrolytic capacitance to restrain the ripple of output voltage and balance the input power pulse. The short life and low reliability of electrolytic capacitor have become the biggest obstacle to the service life of power factor correction device. On the basis of reading a large number of related documents, this paper analyzes and compares the power factor correction schemes of various electrolytic capacitors, and finally chooses the power factor correction scheme of shunt active compensation without electrolytic capacitors. A high-power low-frequency pole-free lamp driving power supply is designed. In this paper, the basic principle of compensating PFC low frequency power pulsation by parallel Buck/Boost bidirectional converters under open-loop steady state is deeply analyzed, and the mathematical relationship between duty cycle and PFC output voltage pulsation is derived. On this basis, the open-loop fixed duty cycle method and the output voltage closed-loop control method are applied, respectively, to realize a PFC solution without electrolytic capacitance. The two schemes are simple, effective and easy to be applied in engineering. The resonant and load characteristics of LC-C ballast and LCC ballast are compared and analyzed. The advantages of LC-C ballast as the driving circuit of non-electrode lamp are verified. Finally, the LC-C ballast is chosen as the resonant topology of the drive power supply of the electrodeless lamp. On the basis of this theory and simulation, a 200W electrolytic capacitance without electrode lamp driving power prototype is made, and the hardware experiment is carried out. The experimental results verify the correctness of the theoretical analysis and simulation results.
【學位授予單位】:燕山大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2014
【分類號】:TM46

【參考文獻】

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本文編號:1900160

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