RU2525837C2 - Способ и система управления безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора - Google Patents

Способ и система управления безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора Download PDF

Info

Publication number
RU2525837C2
RU2525837C2 RU2012117591/07A RU2012117591A RU2525837C2 RU 2525837 C2 RU2525837 C2 RU 2525837C2 RU 2012117591/07 A RU2012117591/07 A RU 2012117591/07A RU 2012117591 A RU2012117591 A RU 2012117591A RU 2525837 C2 RU2525837 C2 RU 2525837C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
control
bridgeless
corrector
voltage
Prior art date
Application number
RU2012117591/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012117591A (ru
Inventor
Денис Александрович Овчинников
Дмитрий Александрович Куимов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг" filed Critical Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг"
Priority to RU2012117591/07A priority Critical patent/RU2525837C2/ru
Publication of RU2012117591A publication Critical patent/RU2012117591A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525837C2 publication Critical patent/RU2525837C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях, входящих в состав системы энергообеспечения электронной, электромеханической и осветительной аппаратуры. Техническим результатом является повышение эффективности преобразования энергии и точности работы однофазного безмостового корректора коэффициента мощности. В способе управления корректором коэффициента мощности во время интервала положительной полуволны питающего напряжения сети первый силовой ключ поддерживается во включенном состоянии, а на второй силовой ключ поступают импульсы управления. Во время интервала отрицательной полуволны питающего напряжения сети второй силовой ключ поддерживается во включенном состоянии, а на первый силовой ключ поступают импульсы управления, при этом входное напряжение измеряется системой управления, основанной на цифровом сигнальном процессоре с помощью двух однополупериодных выпрямителей с идентичными коэффициентами деления. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области преобразовательной техники, в частности к преобразователям, входящим в состав системы энергообеспечения электронной, электромеханической и осветительной аппаратуры.
Известен однофазный корректор коэффициента мощности (ККМ) выполненный по безмостовой схеме [1]. В отличие от традиционного однофазного ККМ [2] преобразователь, выполненный по безмостовой схеме, обладает сниженными потерями мощности в полупроводниковых элементах вследствие того, что потребляемый от сети ток не протекает через мостовой выпрямитель. Безмостовой ККМ представляет собой вариант двухканального ККМ без выпрямительного диодного моста на входе. Для традиционной схемы ККМ существует множество моделей микросхем аналоговых ШИМ-контроллеров, позволяющих организовать систему управления силовой частью ККМ. Однако для безмостового ККМ, на данный момент, отсутствуют специализированные микросхемы управления данным типом преобразователя. Существуют способы использования микросхем ШИМ-контроллеров традиционных ККМ для управления безмостовым ККМ [2] [3]. Определенными недостатками данных методов являются: большое количество задействованных элементов, повышенные коммутационные потери. Измерение входного переменного напряжения с целью получения формы входного напряжения и его знака связано с применением дифференциального усилителя на базе операционного усилителя, что требует дополнительного вспомогательного источника отрицательного напряжения и цепей смещения. Указанные недостатки усложняют преобразователь, снижают его надежность, повышают стоимость.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является повышение эффективности преобразования электрической энергии и упрощение системы управления, являющееся следствием принятого способа управления и схемотехнических решений, обладающих новизной, являются существенными особенностями заявляемого способа и системы управления.
Технический результат достигается тем, что входное переменное напряжение сети измеряется способом (предложенная реализация способа описана ниже), который дает информацию о форме и полярности входного напряжения (линии фазы относительно линии нейтрали). На основании информации о полярности входного напряжения формируется высокое значение отпирающего сигнала для силового ключа, канал которого в данный момент находится под отрицательным напряжением, а на силовой ключ канала, который находится под положительным напряжением, поступают импульсы управления, обеспечивающие потребление из сети тока, соответствующего форме напряжения. При этом алгоритм ЦСП, обеспечивающего потребление безмостовым ККМ из сети синусоидального тока (основная функция ККМ), остается идентичен описанному алгоритму в [4]. Таким образом снижаются статические потери на проводимость обратного диода силовых ключей ККМ (ток замыкается через замкнутый канал ключа), а также снижаются динамические потери в затворной цепи силового ключа, который находится в открытом состоянии в течение полупериода напряжения сети.
Технический результат реализации алгоритма управления, изложенного выше, достигается тем, что входное переменное напряжение сети измеряется следующим образом: напряжение с линии фазы и линии нейтрали поступает на соответствующие им однополупериодные выпрямители с идентичными резистивными делителями (т.е. образованными идентичными по номиналу и допуску резисторами) и затем ко входам аналого-цифрового преобразователя (АЦП) цифрового сигнального процессора (ЦСП), кроме того, сигналы с датчиков тока (образованные трансформаторами тока, установленными последовательно с силовыми ключами и соответствующими им резистивными шунтами) и напряжение с выходного накопителя ККМ поступают, предварительно пройдя через масштабирующие цепи, на входы АЦП ЦСП, который формирует сигналы управления силовыми транзисторами ККМ.
На Фиг.1 представлена схема заявленной системы управления совместно со схемой безмостового ККМ, на Фиг.2 - временные диаграммы управления безмостовым ККМ.
К однофазной сети 1 (Фиг.1) подключена силовая часть безмостового корректора коэффициента мощности (ККМ), образованная элементами 2-16, и система управления, включающая в себя элементы 17-24. Напряжение с линии фазы и линии нейтрали сети 1 выпрямляется с помощью однополупериодного выпрямителя, образованного диодами 20 и 21 и масштабирующими резистивными делителями напряжения 22 и 23 соответственно. Токи стоков силовых полевых транзисторов (силовых ключей) 10 и 11 измеряются при помощи трансформаторов тока 14 и 15, а также шунтирующих резисторов 17 и 18 соответственно, которые обеспечивают необходимый уровень сигнала для АЦП ЦСП 24. Напряжение с накопителя ККМ 12 поступает на резистивный делитель 19.
Сигналы с резистивных делителей 19, 22, 23, а также сигналы с резистивных шунтов 17 и 18 измеряются с помощью встроенного в ЦСП 24 АЦП. ЦСП 24 формирует последовательность импульсов, которая поступает на драйверы 12 и 13, которые, в свою очередь, управляют силовыми полевыми транзисторами 10 и 11.
Особенностью силовой части безмостового ККМ является то, что потребляемый ток замыкается частично через дополнительные диоды 4 или (в зависимости от знака входного напряжения) 5 и частично через обратные диоды силовых транзисторов 10 или (в зависимости от знака входного напряжения) 11. Для снижения потерь мощности, вызванных протеканием тока через обратные диоды силовых транзисторов 10 или 11 на время протекания этого тока (полпериода напряжения сети 1) ЦСП 24 необходимо формировать отпирающий сигнал для соответствующего силового транзистора. Данная задача решается путем анализа ЦСП 24 сигналов с резистивных делителей 22 и 23 и вычислением текущего знака входного напряжения.
Временные диаграммы управления безмостовым ККМ изображены на фиг.2. На этом рисунке изображены временные диаграммы, поясняющие принцип управления силовыми транзисторами безмостового ККМ в пределах одного периода сети.
График 1 - напряжение сети.
Графики 2, 3 - измеренные значения напряжения сети при помощи однополупериодных выпрямителей. Данные сигналы измеряются АЦП ЦСП, после чего ЦСП анализирует их и принимает решение о текущем знаке напряжения сети.
График 4 - сумма двух измеренных напряжений. Данная сумма формируется ЦСП и необходима для формирования эталонной формы потребляемого тока ККМ.
Графики 5, 6 - последовательность управляющих импульсов силовыми транзисторами ККМ. Особенностью способа является то, что в соответствии с информацией, полученной с помощью измерения сигналов, представленных на графиках 2 и 3, формируется высокое значение отпирающего сигнала для силового транзистора, находящегося под отрицательным напряжением сети.
Литература
1. A. Ferrari de Souza, I. Barbi, «High Power Factor Rectifier with reduced conduction and commutation losses», Intelec, 1999.
2. L. XueChao, W. ZhiHao, «UCC28070 Implement Bridgeless Power Factor Correction (PFC) Pre-Regulator Design», Application Report SLUA517, Texas Instruments, 2009.
3. U. Moriconi, «A Bridgeless PFC Configuration Based on L4981 PFC Controller», Application Note AN 1606, STMicroelectronics, 2002.
4. В. Мелешин, Д. Овчинников, «Управление транзисторными преобразователями электроэнергии», изд-во «Техносфера», 2011 г.

Claims (1)

  1. Способ управления однофазным безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора, включающий в себя алгоритм управления силовыми ключами, который обеспечивает потребление из сети тока, близкого к синусоидальному, отличающийся тем, что двумя силовыми ключами управляют так, что во время интервала положительной полуволны питающего напряжения сети первый силовой ключ поддерживается во включенном состоянии, а на второй силовой ключ поступают импульсы управления, во время интервала отрицательной полуволны питающего напряжения сети второй силовой ключ поддерживается во включенном состоянии, а на первый силовой ключ поступают импульсы управления.
RU2012117591/07A 2012-04-28 2012-04-28 Способ и система управления безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора RU2525837C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117591/07A RU2525837C2 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Способ и система управления безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117591/07A RU2525837C2 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Способ и система управления безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012117591A RU2012117591A (ru) 2013-11-10
RU2525837C2 true RU2525837C2 (ru) 2014-08-20

Family

ID=49516561

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117591/07A RU2525837C2 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Способ и система управления безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525837C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189902U1 (ru) * 2019-03-14 2019-06-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Безмостовой корректор коэффициента мощности

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9431896B2 (en) 2013-12-19 2016-08-30 Texas Instruments Incorporated Apparatus and method for zero voltage switching in bridgeless totem pole power factor correction converter
US10944337B2 (en) 2017-12-15 2021-03-09 Texas Instruments Incorporated Adaptive zero voltage switching (ZVS) loss detection for power converters

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1557733A1 (en) * 2004-01-22 2005-07-27 STMicroelectronics S.r.l. Power factor correction circuit and method thereof
US7391108B2 (en) * 2004-03-08 2008-06-24 Olympus Corporation Package of solid-state imaging device
RU2379743C1 (ru) * 2008-10-10 2010-01-20 Аркадий Владимирович Джаникян Корректор коэффициента мощности
US7821237B2 (en) * 2007-05-02 2010-10-26 Cirrus Logic, Inc. Power factor correction (PFC) controller and method using a finite state machine to adjust the duty cycle of a PWM control signal
RU2448356C1 (ru) * 2011-01-17 2012-04-20 Сергей Иванович Орлов Корректор коэффициента мощности

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1557733A1 (en) * 2004-01-22 2005-07-27 STMicroelectronics S.r.l. Power factor correction circuit and method thereof
US7391108B2 (en) * 2004-03-08 2008-06-24 Olympus Corporation Package of solid-state imaging device
US7821237B2 (en) * 2007-05-02 2010-10-26 Cirrus Logic, Inc. Power factor correction (PFC) controller and method using a finite state machine to adjust the duty cycle of a PWM control signal
RU2379743C1 (ru) * 2008-10-10 2010-01-20 Аркадий Владимирович Джаникян Корректор коэффициента мощности
RU2448356C1 (ru) * 2011-01-17 2012-04-20 Сергей Иванович Орлов Корректор коэффициента мощности

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КГ 92261 U1, 10.03.2010. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189902U1 (ru) * 2019-03-14 2019-06-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Безмостовой корректор коэффициента мощности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012117591A (ru) 2013-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107896069B (zh) 一种新型单相混合三电平整流器
CN102163913B (zh) 控制设备、包括该控制设备的led发光设备和控制方法
US10707775B2 (en) Method and apparatus for multi phase shift power converter control
US9166470B2 (en) Method and circuit for power factor correction
US9455620B2 (en) AC/DC converter with clamped boost and buck modes and DC output harmonic control
TW201304381A (zh) 電源電路及電源電路的控制方法
US20140268897A1 (en) Method and apparatus for determining a bridge mode for power conversion
WO2014125697A1 (ja) 三相電力変換装置
US20100123448A1 (en) Controlled on-time buck pfc
TW201103238A (en) Bridgeless PFC circuit system having current sensing circuit and method thereof
TW201304383A (zh) 直流交流轉換器
CN108880265B (zh) 一种llc谐振变换器谐振频率自动跟踪方法
CN104283413A (zh) 一种无桥pfc电路的控制方法及装置
ITMO20090080A1 (it) Dispositivo e metodo per la conversione di corrente continua in corrente alternata
CN104113200A (zh) 用于变频空调的无桥apfc系统及其控制方法
RU2525837C2 (ru) Способ и система управления безмостовым корректором коэффициента мощности с помощью цифрового сигнального процессора
RU2014121053A (ru) Многоуровневое устройство преобразования мощности с фиксированной нейтральной точкой
Ortmann et al. High switches utilization single-phase PWM boost-type PFC rectifier topologies multiplying the switching frequency
Chakraborty et al. Evaluation and Control of a Three-Port Universal Input Integrated Converter With Power Factor Correction and Active Power Decoupling
KR101469354B1 (ko) 인버터 장치 및 태양광 발전 시스템
JP2017169299A (ja) 電力変換装置
RU2606401C2 (ru) Упрощенный способ управления преобразователем трехфазного переменного напряжения в постоянное напряжение
CN102035219B (zh) 单相并网逆变器的并网电流单极性无环宽滞环控制装置及方法
CN208143107U (zh) 一种新型单相混合三电平整流器
Van et al. Application of the Phase Shift Full Bridge Converter for the Single-Phase Full-Bridge Inverter to Improve the Output of the Renewable Energy

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190429