干货|揭秘三相功率因数校正(PFC)拓扑结构(内附活动中奖名单)

安森美 2023-12-15 19:00

点击蓝字 关注我们



三相功率因数校正 (PFC) 系统(或也称为有源整流或有源前端系统)正引起极大的关注,近年来需求急剧增加。推动这一趋势的主要因素有两个。本文为系列文章的第一部分,将主要介绍三相功率因数校正系统的优点。


原版文档获取

点击文末的“”和“在看”,并发送截图和您的邮箱地址到后台,即可领取原版PDF文档哦~


微信活动获奖名单见文章末尾~


图1总结了一些需要PFC前端的常见应用。首先是汽车电子,经过几年的发展,该领域增长动力强劲,预计未来五年的复合年增长率将达到 30%。充电基础设施,尤其是快速直流 EV 充电桩,需要跟上电动汽车的发展步伐,以有效推动电动汽车的普及。这些 AC/DC 转换系统需要在前端使用三相 PFC 拓扑结构,以高效且有效地提供 10 kW 以上的功率。随着 EV 快速充电接近 400 kW,PFC 级正在成为直流充电关键的一环。除了 EV 充电之外,还有其他用到三相电的高增长市场,例如用于电网储能系统 (ESS) 的双向转换器和用于工业场所和数据中心的大型不间断电源 (UPS)。此外,随着连接到电网的开关电源系统的增加,对于电磁干扰限制和谐波失真的监管也越来越严格,例如 IEC−6100−3/12。PFC 通常是减少干扰和谐波含量的解决方案之一。


推动三相 PFC 拓扑结构普及的第二个驱动因素是碳化硅 (SiC) 功率半导体的出现。SiC 器件具有更高的击穿电压和更低的开关损耗,相比于硅基开关,可在更高频的情况下实现高效率,因此能在尺寸、成本和性能方面提供全面的解决方案。SiC MOSFET 和二极管正在为电力电子器件提供更高功率和更高电压的应用。


图1. 在电动车充电AC/DC 转换中使用三相PFC的需求激增。


推动使用三相 PFC 的其他应用包括用于工业场所和数据中心的储能系统 (ESS) 和不间断电源 (UPS)。


本文介绍了三相系统的主要优势,并深入探讨了三相 PFC 的基本设计注意事项。此外,还介绍了市场上常见的三相 PFC 升压拓扑结构,并讨论了它们的优缺点。总的来说,本文提供了有关如何从头开始了解三相 PFC 设计的指导,并介绍了如何根据应用要求选择合适的拓扑结构。





三相系统的优点是什么?




与单相配置相比,三相系统可实现更高功率的系统,具有更高的功率密度并减少每瓦特所需的布线、尺寸或重量。此外,三相系统提供恒定功率输出,而单相系统具有可变输出功率,通常需要大型低频滤波器为负载供电。


如果看一下单相配电系统(有两根电线:相线和中性线)提供给特定电压 (VRMS) 和负载 (R) 的功率,可以得到:

(公式1)

并且

(公式2)  


如果将电压和电流相乘得到瞬时功率并取平均值,可以得到:

(公式3)

并且

(公式4)

(公式5)

图2直观展示了这些公式并揭示了单相系统的一个重要特征。瞬时输出功率不是常数,而是VLine的函数。


图2.单相电网的功率流


单相配电系统的另一个基本特征与功率密度有关。如果我们想在使用相同的导线横截面或规格的情况下将功率增加三倍,我们需要将导线数量增加三倍:3 根相线,3 根中性线。


对于平衡的三相配电系统,每个电压都与其他电压有 ±120° 的相移。如果对这 3 个电压求和,可以得到:

(公式6)


如果使用向量模型来表示电压,然后将它们相加,将始终获得零的结果。这些向量代表一个等边三角形。


这个公式的结果是,只有 3 根电线承载 3 个正弦电压,它们之间的相移为 ±120°,不需要中性线。我们可以仅用 3 根电线而不是 6 根(使用 3 个单相连接)承载 3 倍的功率。这大大减少了承载相同功率所需的布线量。


这种 ±120° 相移的另一个结果体现在连接到每条线路的 3 个负载 R 所接收到的功率(在 △ 或 Y 配置中)。对于 Y 配置,我们得到以下公式(△ 配置也可以得到类似的结果):

(公式7)


可以简化为:

(公式8)


现在,任何时候可用的功率量都是恒定的,等于平均单相系统功率的 3 倍。因此,不同于单相 PFC,三相 PFC 无需大型无源存储元件(电感器、电容器)来过滤瞬时功率和提供恒定功率。图 3 展示了这种特性,与单相系统形成对比。


图3.三相电网的功率流





为什么我们需要

在三相系统中使用PFC?




过去,负载基本上是线性的(电阻器、电感器或电容器)。如果施加到三相配电系统的三个负载相同,则称系统达到“平衡”,三相系统电流之和为零。如前一章所述,在这种情况下不需要中性线连接。


如今,负载集成了二极管和晶体管等非线性器件。输入电流形状可能与正弦波形有很大不同。最重要的是,如果我们不小心,有时会由于系统中的瞬变而对每个相位施加不同的负载。这会导致不平衡的三相系统。没有中性线,电压中点不平衡且不等于零,导致每条线路中的电压幅值不相等,并可能出现过压/欠压故障。


一个常见的想法是,三相连接的负载会自动平衡,不需要PFC。对于电源之类的非线性负载,情况并非如此。


与单相电压分配一样,为了优化输送到负载的功率,电流需要与电压具有相同的形状,以最大化功率因数并使其尽可能接近 1。来自交流电网的线路电压是正弦波,因此电流应该也是这样。这同样适用于三相系统。所有三相电流的形状应与三相电压的形状相同。此外,三相系统电流也必须平衡(即电流之和应为零)。因此,在三相系统中,PFC 会调节出与电压尽可能同相的三平衡正弦电流,与单相系统相比,这带来了另一层复杂性。





供电趋势



正如我们所看到的,随着功率容量的增加和新应用的出现,三相系统明显在配电和功率转换方面具有优势,这促进了它的普及,并且现在正随着新趋势的出现而加速发展。首先,三相系统的功率密度更高,因为三线允许的功率是单相双线配电的 3 倍。


其次,如果我们假设一个恒定的线性负载或一个 PFC 前端,三相配电可以提供恒定的输入水平(图3绿色实线),而单相配电的输入是一个幅值最大为2倍平均功率的正弦波形(图 2紫色虚线)。为了将该波形重塑为恒定值,需要一个大的低频存储元件来滤波并向负载提供恒定功率。这种存储元件(通常是电解电容器)体积庞大,是单相 PFC 的薄弱环节,会限制系统的寿命。


原版文档获取

点击文末的“”和“在看”,并发送截图和您的邮箱地址到后台,即可领取原版PDF文档哦~

安森美微信活动获奖名单
感谢所有参与活动的朋友们对安森美的关注,点击阅读原文可查看线下大会乐于扩散奖汽车ebook下载领好礼获奖名单,之后我们将陆续发送卡密至获奖者邮箱,请注意查收~


⭐点个星标,茫茫人海也能一眼看到我⭐

「 点赞、在看,记得两连~ 」

安森美 安森美(onsemi, 纳斯达克股票代码:ON)专注于汽车和工业终端市场,包括汽车功能电子化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等。以高度差异化的创新产品组合,创造智能电源和感知技术,解决最复杂的挑战,帮助建设更美好的未来。
评论
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 86浏览
  • 11-29学习笔记11-29学习笔记习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记
    youyeye 2024-12-02 23:58 52浏览
  • 概述 说明(三)探讨的是比较器一般带有滞回(Hysteresis)功能,为了解决输入信号转换速率不够的问题。前文还提到,即便使能滞回(Hysteresis)功能,还是无法解决SiPM读出测试系统需要解决的问题。本文在说明(三)的基础上,继续探讨为SiPM读出测试系统寻求合适的模拟脉冲检出方案。前四代SiPM使用的高速比较器指标缺陷 由于前端模拟信号属于典型的指数脉冲,所以下降沿转换速率(Slew Rate)过慢,导致比较器检出出现不必要的问题。尽管比较器可以使能滞回(Hysteresis)模块功
    coyoo 2024-12-03 12:20 71浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 86浏览
  • 遇到部分串口工具不支持1500000波特率,这时候就需要进行修改,本文以触觉智能RK3562开发板修改系统波特率为115200为例,介绍瑞芯微方案主板Linux修改系统串口波特率教程。温馨提示:瑞芯微方案主板/开发板串口波特率只支持115200或1500000。修改Loader打印波特率查看对应芯片的MINIALL.ini确定要修改的bin文件#查看对应芯片的MINIALL.ini cat rkbin/RKBOOT/RK3562MINIALL.ini修改uart baudrate参数修改以下目
    Industio_触觉智能 2024-12-03 11:28 45浏览
  •         温度传感器的精度受哪些因素影响,要先看所用的温度传感器输出哪种信号,不同信号输出的温度传感器影响精度的因素也不同。        现在常用的温度传感器输出信号有以下几种:电阻信号、电流信号、电压信号、数字信号等。以输出电阻信号的温度传感器为例,还细分为正温度系数温度传感器和负温度系数温度传感器,常用的铂电阻PT100/1000温度传感器就是正温度系数,就是说随着温度的升高,输出的电阻值会增大。对于输出
    锦正茂科技 2024-12-03 11:50 70浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 101浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 105浏览
  • 作为优秀工程师的你,已身经百战、阅板无数!请先醒醒,新的项目来了,这是一个既要、又要、还要的产品需求,ARM核心板中一个处理器怎么能实现这么丰富的外围接口?踌躇之际,你偶阅此文。于是,“潘多拉”的魔盒打开了!没错,USB资源就是你打开新世界得钥匙,它能做哪些扩展呢?1.1  USB扩网口通用ARM处理器大多带两路网口,如果项目中有多路网路接口的需求,一般会选择在主板外部加交换机/路由器。当然,出于成本考虑,也可以将Switch芯片集成到ARM核心板或底板上,如KSZ9897、
    万象奥科 2024-12-03 10:24 41浏览
  • 当前,智能汽车产业迎来重大变局,随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展,智能网联汽车正呈现强劲发展势头。11月26日,在2024紫光展锐全球合作伙伴大会汽车电子生态论坛上,紫光展锐与上汽海外出行联合发布搭载紫光展锐A7870的上汽海外MG量产车型,并发布A7710系列UWB数字钥匙解决方案平台,可应用于数字钥匙、活体检测、脚踢雷达、自动泊车等多种智能汽车场景。 联合发布量产车型,推动汽车智能化出海紫光展锐与上汽海外出行达成战略合作,联合发布搭载紫光展锐A7870的量产车型
    紫光展锐 2024-12-03 11:38 68浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦