三相单位功率因数acdc转换器pfc的双隔离的

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1、.三相单位功率因数AC/DC转换器(PFC)的双隔离的DC/DC的电池充电器J.Herminjard,EIVD-LEP,CH-1401Yverdon电子邮件:Joel.Herminjard@eivd.ch;网址:http://www.eivd.ch电话:+41(0)244232272/传真:+41(0)244250050C.Zimmermann,EPFL-DE-LEI,CH-1015LausanneR.Monnier,R+DLeclanchéSA,CH-1401Yverdon关键词电池充电器,控制,转换电路,数字信号处理器,效率,谐波,高频电源,转换器,功率

2、因数校正,电源质量,仿真,三相系统。一摘要在这篇文章中的发展和实现一个8千瓦的功率因数校正电池充电器(PFC)的描述。该转换器分为两部分:第一部分是一个基于“维也纳”的AC/DC转换器以及基于“维也纳”的拓扑和700V的中点连线[1]控制输出电压,[2]那个第二部分由两个DC,有电气隔离和并行输出DC转换器。输出电流和电压可控制的范围0-28安培及0-280伏特。不断增长的电动汽车的电池充电器高效率的需求,低电源电流的谐波失真减少了重量和体积。为此,两个高校和电池制造商已经意识到了8千瓦的统一充电器原型功率因数和三相正弦电流。图1.1显示了实现安装的主要部分

3、。由于有两种控制只有三个控制半导体中间电压的可能性,“维也纳”拓扑结构[1]和[2]是用来实现选择交流/直流转换器。这部分是在Yverdon-les-Bains的功率电磁学实验楼(C.Yechouroun教授)的EIVD(学院实验室科特迪瓦工程师协会)设计和实现的。这两个工作在30KHz的DC/DC开关模式转换器生成隔离整流输出的电池电流。这部分是工业实验室瑞士联邦技术洛桑(洛桑联邦理工学院)研究所(鲁弗教授)在工业伙伴LeclanchéSA,Yverdon-les-Bains的帮助下实现的。-..图1.1:安装的全球计划-..二AC/DC变换器“维也纳”2

4、.1电路如图2.1所示AC/DC变换器“维也纳”。该电路绘制在电源电压400V/50Hz的三相正弦相电流,并产生两个可控中间电压为350V的UZ1和UZ2。可只有在两个输出电压总和高于峰值线到线主电压时才能实现输入电流控制。图2.1:AC/DC变换器“维也纳”2.2中间直流电压控制这两个中间直流电压控制必须遵循他们的参考并在第二阶段与三个电源电流消耗保持正弦。在我们的应用程序的两个电压基准是相同的。2.2.1控制电路图2.2代表了两个建议的中间电压控制电路。学习“维也纳”转换器的表现方式(图2.1),我们可以找到以下两个事实:•如果相应的晶体管处于关闭状态,

5、对电容C1的负载电流i+提供了阳极的所有主要趋势。•如果相应的晶体管处于关闭状态,对电容C2的负载电流i-提供了阴极的所有主要趋势。-..图2.2:中级电压控制电路让我们假定,对uz1电压控制输出给出了基准IC+,uz1低于其参考。电压控制(图2.21第一块)将作出反应,增加对当前由主要的一切积极电流之规定的I+的参考,但只有相应的晶体管处于关闭状态。我们知道,增加的主要电流的晶体管应该大部分时间打开,但是这导致电流I+减少。这和之前所需的控制是矛盾的。要解决这个问题,我们只是互换了两个稳压器提供的两个电流(第一块)。第二块只给出了其主要电压的三相阴极部分,

6、第三块为主要电压的三相阳极部分。用这两个区块的产出总和使三相电流调节正弦参考的三个阶段进行(第四块)。NCP3063和宽容波段电流控制器,使AC/DC变换器吸取正确的五个模块的功能。(2.1)(2.2)其中H代表了电流控制滞后。2.2.2传递函数考虑到转换器的输入功率等于输出功率,在下面的等式(2.3)可以得出:I+=(2.3)-..和:Un=名义有效主电压,In=名义有效主电流.对于目前的Ii中的小变化,假设uz1几乎保持在这段时间内就可以写成常数:(2.4)其中我们表达了电压uz1在方程(2.5)的变化(2.5)随着时间不断的负荷:2.2.3电压控制参数

7、的计算图2.3显示了两个PI中一个获取中间直流电压控制回路的框图图2.3:直流电压控制图在此图中,我们区分的电压调节器(第一块),再由一个小的时间常数为蓝本的电流控制闭环传递函数Tp简化(第二块),第三块代表输入和输出之间的电流(表达式2.4倍),最后是荷载传递函数(第四块)。Δich代表了负载电流的变化。钛的Tn和Ti取决于[3]参数:Tp是一个小的时间常数的电流控制模型,T=RnC是一次负载的常数。-..2.3模拟和测量是否允许仿真是看符不符合理论发展中充分的测量[4]。2.3.1绘制主要电流图2.4a显示了从主要在固定操作的400V和对称的2×4千瓦负

8、荷得出的三个电流模拟。图2.4b的方法,提出有利的5

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