胡德洪
摘要:隨著電子技術的發(fā)展,電網中接入大量的電力電子設備,而電力電子設備的核心部件開關電源,其自身具有非常顯著的非線性與低功率因數,這會給電網帶來較大的諧波電流,進而對電網造成嚴重污染。本文基于MATLAB仿真軟件建立補償網絡下的電壓、電流環(huán)模型,在對模型進行優(yōu)化時充分利用非線性優(yōu)化法,模型優(yōu)化后的結果表明系統(tǒng)性能得到了提高。
關鍵詞:開關電源;雙環(huán)控制;MATLAB;優(yōu)化
中圖分類號:TN86 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2019)05-0174-03
0 引言
由于開關電源自身具有較強的非線性與低功率因數的特點,制約了其廣泛的使用。近年來,隨著“綠色電源”的提出,開關電源的治理諧波、提高功率因數的方法越來越受到重視,成為國內外發(fā)展的朝陽產業(yè)。
本文采用有源功率因數校正技術的結構圖,采用非線性優(yōu)化方法對電壓環(huán)和電流環(huán)補償網絡優(yōu)化,由整流電路、DC/DC變換電路、輸出濾波電路和控制電路組成。
傳統(tǒng)的開關電源的電流含有大量諧波成分,將給電網性能帶來各種影響。為了消除上述諧波對電網的影響,另外添加諧波補償裝置,整流部分與濾波部分之間加入一級直流/直流變換,通過精細化的反饋控制,不僅可以有效抑制諧波,還可以提高功率因數和電能的綜合利用率。附合“綠色電源”的發(fā)展思想。采用MATLAB建立小信號模型仿真,減小了傳統(tǒng)電路中電壓環(huán)和電流環(huán)的設計和調試工作,利用MATLAB軟件中的優(yōu)化工具箱配置合適的零極點。本文將從模型仿真和實驗兩個方面對模型進行優(yōu)化分析。
1 建立小信號模型
開關電源本身是一個復雜的時變系統(tǒng),建立準確地數學模型是很困難的。因此模型的建立將引入以下假設:(1)開關頻率要遠遠大于擾動信號頻率的設置;(2)擾動信號的大小要盡可能的小。
小信號模型的建立將通過電流注入的方法實現:電路中的線性和非線性部分分開考慮,隨著開關狀態(tài)的切換,電路結構也隨之發(fā)生著變化,用一個電感L與三端器件表示。
電流控制環(huán)的由電流誤差放大器、PWM比較器、功率級組成,如圖1所示。
3 模型的仿真分析
基于MATLAB/Simulink搭建出500W 升壓型開關電源電路的仿真模型。分析仿真結果,圖3加入APFC前,電流波形與正弦電壓的變化沒有步調一致,諧波成分含量較多,一系列的脈沖波出現在電壓峰值附近,較低的功率因數也出現此刻。電路的功率因數接近1。并且在輸出端得到低紋波得直流輸出。
4 實驗
在仿真基礎上繪制了實驗電路圖。測得輸入端電壓和電流波形,如圖4所示。
從實驗得到的波形分析,加入APFC電路后,電流波形能跟蹤輸入電壓的變化,優(yōu)化后電路有效地提高了功率因數、減小了諧波含量,功率因數達到0.996。
5 結語
采用非線性優(yōu)化方法對電壓環(huán)和電流環(huán)補償網絡的參數進行優(yōu)化,很好的減小了諧波電流,提高了功率因數,系統(tǒng)性能得到了提高。
參考文獻
[1] 任凌,王志強,李思洋.有源功率因數校正技術及發(fā)展趨勢[J].電源技術應用,2005,8(7):54-57.
[2] 張占松,蔡選三.開關電源的原理與設計[M].北京:電子工業(yè)出版社,2004.
[3] 周志敏,周繼海,紀愛華.現代開關電源控制電路設計及應用[M].北京:人民郵電出版社,2005.
[4] 馬暖,胡彥奎.單級BOOST型APFC電路控制方法的研究及仿真[J].自動化與儀器儀表,2011(5):33-35.
[5] 姚建紅,張紅艷,李冬梅,等.基于UC3854的Boost型APFC電路優(yōu)化設計[J].電力電子技術,2009,43(7):11-12.