历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年04月15日(星期二)

正在发生

2019年04月15日 | 解析数字PFC控制器对电源的重要性

2019-04-15

摘要:

 

功率因数校正(PFC)是缓解电能质量问题的关键,因为更多的无功源将连接到电网中。本文介绍功率因数对电源效率的影响,在交流系统中,数字PFC控制器通过对电感器电流的检测,如何以低损失来进行合适的功率因数改善。

 

低功率因数通常意味着较差的输入电流质量和较低的效率,这会给供应商、消费者带来成本负担。在交流系统中,低功率因数通常来自输入电流波形的失真,这就是为什么一些国际电气标准对电流中的谐波含量有严格的限制,以及为什么在某些情况下,有源[1]或无源功率因数校正几乎是强制性的。

 

https://i0.wp.com/blog.st.com/wp-content/uploads/ST12302_HPBN_DIGITAL_SMPS_EP_EN.jpg?imageView2/2/w/550?resize=1140%2C489&ssl=1

 

理想交流系统的功率因数

 

在正弦交流系统中,功率因数是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。其中包括由负载产生的电场和磁场产生的无功阻抗引起的有功功率和无功功率。无功阻抗使电流波形滞后电压波形,称为相移角,因此我们可以将功率因数表示为电压波形与电流波形相移角的余弦值,得出当电流波形与电压波形相移角趋近于零时,功率因数接近1的最大值。

 

Figure 1: Determining power factor as a function of phase shift

 

实际交流系统中的谐波失真

 

在实际交流电源中,输入电流通常是一个包含多个谐波分量的复杂信号,当主谐波或基波[2](与电路电压同相)提供真实功率时,其他谐波则携带大量不可用的能量。

 

Figure 2: Compound waveform from constituent harmonics

 

因此,在实际系统中,功率因数由畸变因数推导而来,畸变因数是基于基元上所有附加谐波之和,或总谐波畸变率 (THD)。因此,PFC变换器的作用是被动地调整或主动地重建输入的交流波形,使其在相位和形状上与电压信号更紧密地对准,并且尽量避免不必要的谐波。

 

PFC转换器在如今交流系统的作用

 

功率因数校正是基于开关器件(MOSFET、IGBTs等),通过快速切换PFC电感电流来形成输入平均电流波形。PFC控制器通过比较电路反馈和参考信号来确定开关器件的开断时间,从而对相应的PFC电感进行充放电。通过PFC电感器的瞬时电流的振荡,在平均电感电流上产生较小的净增减,PFC控制器控制这些电流,以产生所需的正弦波形。

 

Figure 3: Average inductor waveform formed by high-frequency switching

 

交叉功率因数校正方案

 

在高功率应用中,将PFC级别划分为两个或多级并行PFC电路通常是最好的,这个过程称为交错。虽然交错增加了电路组件的数量,但每个通道中较低的电流和开关频率可以更好地进行总功率和热量管理,提高了效率,而且由于所需的电感器要小得多,实际上可以降低成本。

 

Figure 4: Total PFC current from three interleaved channels

 

由于PFC控制器能够产生单独的PWM输出,从而驱动各个相位通道,因此可以进行重构。这些控制器上的固件将始终包括切相逻辑,以限制在电源需求相对较低时使用的通道数量。

 

先进的数字PFC控制器在交流系统的应用

 

随着现代转换器的数字PFC控制器不断发展,嵌入式功能不断增加,取代了复杂的模拟电路,从而具有了更大的灵活性和工作范围。另一个关键的优点在于驻留在这些控制器上的可编程和可配置的固件,这为解决方案设计人员提供了实现他们自己的逻辑算法,并设置特定于应用程序的参数从而使转换器与特定的设计需求保持一致。

 

Figure 5: The STNRGPF01 and STNRGPF12 3-channel and 2-channel interleaved CCM PFC digital controllers

STNRGPF01和STNRGPF12 3通道和2通道交错式CCM PFC数字控制器

 

新型STNRGPF01能够从任何标准的国际输入电源电压管理高达3千瓦的负载。该控制器实现了全面供电和负载监控,高响应性能和安全管理,并实现了3通道交叉,显著提高了变换器的整体效率,降低了主电感的成本和尺寸,而在大功率应用中,主电感的成本和尺寸可能相当昂贵。另一个产品系—STNRGPF12可以通过双通道交叉管理高达2千瓦的负载,并具有数字冲击电流控制,在电流尖峰可能损坏电路元件时,可以更好地管理启动阶段。

 

STEVAL-IPFC01V1 3 kW three-channel interleaved PFC based on the STNRGPF01 digital controller

 

STMicroelectronics STEVAL-IPFC01V1 PFC套件基于STNRGPF01数字控制器,包含单独的电源板、控制板和适配器板。STNRGPF01是一款数字可配置的ASIC,在交错PFC中最多驱动三个通道,适合用于工业应用。STNRGPF01设计满足IEC 61000-3-2电气设备标准。

 

事实上,STEVAL-IPFC01V1和最新的STEVAL-IPFC12V1都采用了模拟传感元件和比较器,这些元件可以将瞬时波形信息直接反馈到STNRG数字控制器中,从而实现逐周期的电流调节,即使在开关电路的极高频率下也能做到。

 

最后,ST还提供了一个名为eDesignSuite的优秀设计工具,其中包括一个针对PFC转换器的部分,可以真正帮助工程师在设计阶段提高工作效率。该软件不仅能够开发一个完整的解决方案,根据您的设计参数与材料清单和示意图,也可以生成定制固件,并上传到你的STNRG数字PFC控制器,以满足特定应用程序的要求。

 


[1] 常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)。

[2] 谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常称为高次谐波,而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。高次谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”,亟待采取对策。


推荐阅读

史海拾趣

ABB公司的发展小趣事

ABB公司是一家全球性的工程技术公司,提供电力和自动化技术解决方案。以下是该公司发展的五个相关故事:

  1. 公司成立和早期发展: ABB公司成立于1883年,最初名为“Brown, Boveri & Cie”,总部位于瑞士苏黎世。公司的创始人是查尔斯·布朗和沃尔夫冈·鲍弗里。在早期,ABB专注于电力系统和电机的研发与制造,为当时的工业革命提供了关键的技术支持。

  2. 国际化战略和全球扩张: 随着技术的进步和市场的变化,ABB积极推动国际化战略,加速在全球范围内的扩张。公司通过收购和合并,逐步建立了全球化的生产和销售网络。截至2022年,ABB已在100多个国家设有分支机构和办事处。

  3. 技术创新和产品多样化: ABB一直致力于技术创新,不断推出新产品和解决方案,以满足不同行业和领域的需求。公司在电力输送、工业自动化、机器人技术等方面处于行业领先地位,为客户提供了全面的电力和自动化解决方案。

  4. 可持续发展和环保责任: ABB积极推动可持续发展和环保责任,在产品设计、生产和运营过程中注重减少能源消耗和减排,促进清洁能源的应用和利用。公司致力于推动能源效率和环境保护,为全球可持续发展做出贡献。

  5. 未来展望和发展方向: ABB将继续致力于技术创新和市场拓展,加强在电力和自动化领域的领先地位。公司将加大在数字化技术和人工智能领域的投入,推动工业智能化和数字化转型,为客户提供更智能、更高效的解决方案。

Eurotechnique公司的发展小趣事

为了进一步扩大市场份额,Eurotechnique开始积极寻求国际合作机会。公司与多家国际知名电子企业建立了紧密的合作关系,共同研发新产品、开拓市场。同时,Eurotechnique还积极参加国际电子展会和论坛,提高公司的知名度和影响力。通过这些努力,Eurotechnique的产品逐渐进入全球多个国家和地区的市场。

ECM [ECM Electronics Limited.]公司的发展小趣事

ECM Electronics Limited.自创立之初,就注重技术创新。公司投入大量研发资金,专注于开发高效、节能的电子产品。通过不断的技术迭代和产品创新,ECM成功推出了一系列具有竞争力的产品,逐渐在市场上建立了良好的口碑。同时,公司还积极与高校和科研机构合作,引进先进技术,为公司的持续发展提供了强大的技术支撑。

安路科技(Anlogic)公司的发展小趣事

安路科技(Anlogic)的创立可以追溯到XXXX年,由一群具有深厚技术背景的工程师共同创立。起初,公司规模虽小,但怀揣着在国产FPGA(现场可编程门阵列)领域实现技术突破的梦想。早期,安路科技面临着资金短缺、市场竞争激烈等挑战,但团队凭借着对技术的执着和不懈的努力,逐步研发出了具有竞争力的FPGA产品,并在市场上获得了一定的认可。

First Silicon Co., Ltd公司的发展小趣事

随着全球电子市场的不断扩张,First Silicon公司意识到单一市场已无法满足其长远发展需求。于是,公司制定了全球化战略,通过设立海外研发中心、生产基地和销售网络,实现了从研发、生产到销售的全球化布局。这一战略不仅有效降低了公司的运营成本,还极大地提升了其品牌影响力和市场份额。在全球化进程中,First Silicon还积极与当地企业开展合作,共同推动电子技术的进步和应用。

Hirose Electric公司的发展小趣事

面对日益激烈的市场竞争,First Silicon公司深知供应链管理的重要性。公司投入大量资源,对供应链进行了全面整合和优化。通过建立长期稳定的供应商关系、引入先进的供应链管理软件和提高库存周转率等措施,First Silicon有效降低了原材料成本和库存风险。同时,公司还加强了与下游客户的沟通和合作,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这一系列举措不仅提升了公司的运营效率,还增强了其市场竞争力。

问答坊 | AI 解惑

电阻在线测试的新方法

电阻在线测试的新方法* 沈达逊 田成凤 (华中理工大学 武汉 430074)   摘要 电阻在线测试一般采用“隔离”技术。本文提出一种采用电阻网络变换原理的电阻在线测试新方法。从设计思路、测试原理、实测数据和误差分析等方面论述该方法的可行 ...…

查看全部问答>

xilinx ise 11.1 license破解

xilinx ise 11.1的license,序列号,破解。完全版的。包含 IPcore,PCIe...因为是和网卡绑定的,再给多一个,共两个license。xilinx ISE 11.1 破解,序列号,license file 文件。crack…

查看全部问答>

请教WinCE6+CDMA模块拨号上网问题

我使用WinCe6+CDMA(Simware C218)拨号上网,老报错“端口被占用”不知道如何解决? 相同的平台使用Sim300D  GPRS拨号上网没有问题。 拨号连接里面有一个拨号选项,里面有一个附件设置,GPRS是填“+CGDCONT=1,IP”,\"CMNET\"在CDMA里 ...…

查看全部问答>

TDI SEND效率问题

大家好,我写了一个TDI的驱动,采用tcp协议,这个驱动的目的主要是把数据发送到服务器。但是我奇怪的是,send的效率非常低,但是recv的效率非常高,我看到网上很多人都碰到这个问题,有没有把这个问题解决了的?大家能指点一下吗?感谢不尽! NTST ...…

查看全部问答>

FTK在RT-Thread的演示(win32平台)

这个是把svn版本的FTK运行于RT-Thread上,采用的是mini2440分支,为了让大家能够直观的看到效果就做成QEMU虚拟机的形式,下载后在Windows上解压到一个目录运行run-rtthread-ftk.bat批处理文件就可以了,不需要真实的开发板。 内部是这样的,OS跑的 ...…

查看全部问答>

哈哈,俺告别"落伍",用上了RealviewMDK

兴奋中.... 相关链接:http://group.ednchina.com/999/…

查看全部问答>

在AVR MEGA16J的TAG口我用来下载完后,还可以作为IO口用吗?如果可以,该如何设置?

在AVR MEGA16的JTAG口我用来下载完后,还可以作为IO口用吗?如果可以,该如何设置?…

查看全部问答>

[已换]S5PV210 开发板,240大洋挥泪出,或换.

本帖最后由 cl17726 于 2014-11-26 11:38 编辑 走淘宝二手流程->  2.taobao.com/item.htm?id=42559015359 吃灰好长一段时间,低价卖掉,不太会玩,要用DC线,原配没有,这是我额外赠送的,上电没几次,可以用TQ210代码,不退不修不保,含电池, ...…

查看全部问答>