基于前饋混合控制的BOOST型PFC控制器
1 引 言
近年來對大功率電源需求在不斷增加,但是由于采用傳統的非控整流開關電源,其輸入阻抗呈容性,網側輸入電壓和輸入電流間存在較大相位差,加上輸入電流嚴重非正弦,并呈脈沖狀,故功率因數極低,諧波分量很高,給電力系統帶來了嚴重的污染。因此具有單位功率因數的電源迅速發展起來。同時,功率因數控制器的輸出端負載從輕載上升到滿載的時候,由于輸出電容上的電壓未能馬上上升到所需要的電壓,因此接在功率因數控制器后面的DC-DC變換器的輸出就出現了電壓下降,經過瞬間變化才達到穩定輸出。有時侯由于這個時間過長,會出現失調情況,影響設備的正常工作。因此解決這個失調問題成為當務之急。
為滿足對直流電壓紋波的要求,通常在直流側接入一個大容量電容器進行濾波.這樣雖滿足了對電壓紋波的要求,卻嚴重影響了系統動態響應的速度[1].為提高整流器的動態響應速度,控制系統必須保證在負載變化時,能夠快速而準確地維持輸入與輸出的功率平衡.若系統中的功率平衡完全依靠電壓調節器進行調節,則系統響應速度較慢,會造成輸出電壓較大的波動[1~3].本文從仿真研究出發,引入負載電流的前饋控制.仿真和實驗結果表明,利用負載電流前饋控制可以明顯提高系統的動態響應速度.
本論文提出了一種新穎的控制方法,就是在傳統的模擬芯片的控制基礎上加入了前饋控制,整個系統結構見圖1.第一部分對加入前饋環節進行分析,第二部分進行仿真和實驗研究,

圖1 系統結構圖
近年來對大功率電源需求在不斷增加,但是由于采用傳統的非控整流開關電源,其輸入阻抗呈容性,網側輸入電壓和輸入電流間存在較大相位差,加上輸入電流嚴重非正弦,并呈脈沖狀,故功率因數極低,諧波分量很高,給電力系統帶來了嚴重的污染。因此具有單位功率因數的電源迅速發展起來。同時,功率因數控制器的輸出端負載從輕載上升到滿載的時候,由于輸出電容上的電壓未能馬上上升到所需要的電壓,因此接在功率因數控制器后面的DC-DC變換器的輸出就出現了電壓下降,經過瞬間變化才達到穩定輸出。有時侯由于這個時間過長,會出現失調情況,影響設備的正常工作。因此解決這個失調問題成為當務之急。
為滿足對直流電壓紋波的要求,通常在直流側接入一個大容量電容器進行濾波.這樣雖滿足了對電壓紋波的要求,卻嚴重影響了系統動態響應的速度[1].為提高整流器的動態響應速度,控制系統必須保證在負載變化時,能夠快速而準確地維持輸入與輸出的功率平衡.若系統中的功率平衡完全依靠電壓調節器進行調節,則系統響應速度較慢,會造成輸出電壓較大的波動[1~3].本文從仿真研究出發,引入負載電流的前饋控制.仿真和實驗結果表明,利用負載電流前饋控制可以明顯提高系統的動態響應速度.
本論文提出了一種新穎的控制方法,就是在傳統的模擬芯片的控制基礎上加入了前饋控制,整個系統結構見圖1.第一部分對加入前饋環節進行分析,第二部分進行仿真和實驗研究,

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