论文题目:基于单周控制的三相 VIEN NA PFC电路研究与设计 专 业:电力电子与电力传动 硕 士 生:李 伟 指导教师:张 刚 (签 名) (签 名) 摘 要 由电力电子装置产生的大量谐波注入公共电网,不仅影响了供电质量、增加网损, 而且严重时还可能造成设备工作异常,甚至损坏。使用功率因数校正 (Power Factor Correction,PFC)技术把谐波污染控制在较小的范围内已是当务之急。三相 PFC 技术在 解决电力公害方面起着十分重要的作用,已成为近年来研究的热点。 本文概述了三相高功率因数整流器主电路拓扑结构的研究现状。总结了目前常用的 三相有源功率因数校正拓扑和控制技术的种类及优缺点。在此基础上对单周控制的三相 VIE NNA结构功率因数校正进行了研究。首先对单周控制原理进行了研究,讨论了单周 控制的基本原理及特点,以单周控制的 Buc
反激式变换器中 RCD 箝位电路的工作原理 图为 RCD 箝位电路在反激式变换器中的应用。 图中: Vc lamp :箝位电容两端间的电压 V in :输入电压 V D :开关管漏极电压 Lp:初级绕组的电感量 L lk :初级绕组的漏感量 该图中 RCD 箝位电路的工作原理是:当开关管导通时,能量存储在 Lp 和 Llk 中,当开关 管关闭时, Lp 中的能量将转移到副边输出 ,但漏感 Llk 中的能量将不会传递到副边。如果没 有 RCD 箝位电路, Llk 中的能量将会在开关管关断瞬间转移到开关管的漏源极间电容和电 路中的其它杂散电容中, 此时开关管的漏极将会承受较高的开关应力。 若加上 RCD 箝位电 路, Llk 中的大部分能量将在开关管关断瞬间转移到箝位电路的箝位电容上,然后这部分能 量被箝位电阻 Rc 消耗。这样就大大咸少了开关管的电压应力。 RCD 箝位电路的设计 在 RCD