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单相Boost功率因数校正电路优化及仿真
2 e4 }& e: z( m摘要:对单相Boost 功率因数校正器进行了设计和仿真研究。对电路的电压环及其脉动补偿电路、输入滤波器进行了仿真研究和参数优化。脉动补偿电路及优化的电压环使输出电压纹波显著减小,并改善了电路动态性能。优化的输入滤波器在保持电路稳定的同时获得了较高的功率因数并给出了纹波几乎为零的理想输入电流,建立了一个基于saber 的优化的功率因数校正电路仿真模型。
! ~* c* F9 K' h2 m" {* v关键词:功率因数校正器;输入滤波器;脉动补偿;电流纹波;电压纹波;椭圆滤波器
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+ B5 ^4 V6 R+ d+ d! O0引言
0 m; Y; h2 B4 e. Q' c0 C# A- d0 C电力电子装置的大量应用给电力系统注入了越来越多的谐波,使系统的功率因数降低,查双电网供电质量下降,干扰周围电气设备正常运行。这一问题已引起人们的极大重视。如何抑制这些谐波,改善供电质量已成为一个重要的研究领域。电力电子装置中,开关功率变换器的功率因数校正及控制就是该领域的一个重要课题!'~3。目前,常用的万法是基于Boost电路的功率因数校正。已有很多文献*.5)报道了在该电路中应用UC3854芯片,并取得许多有价值的结果。本文采用UC3854控制芯片设计450 W的单级功率因数校正电路,在连续导电模式(CCM)、市电220 V/50 Hz 下,进行了基于saber的电源仿真研究。这一工作的目的是通过设计输入滤波器,兼顾获得高功率因数和保证系统稳定网个方面,优化输入滤波器的参数,阻止高频电流反射,极大地减少输入端电流高次纹波;同时,为降低输出电压纹波,输出端采用脉动补偿,并对脉动补偿电路进行优化设计,提高了其带宽。这两部分的改进设计和仿真研究,得到了低电磁干扰和高功率因数的电源。
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1高功率因数校正器设计( T$ Z0 G4 P4 l9 K0 h
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