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BOOST 高功率因数变换器

BOOST 高功率因数变换器. 5 电力电子仿真领域的方案探求:. 由于电力电子研究中相关功率变换器的非线性以及可能有的多种运行模(连续模式 CCM 和不连续模式 DCM ),使得计算机建模仿真十分困难。因此可综合运用多种模拟技术,进行多层分等级建模与仿真。. 二 BOOST HPF 变换器. 1 平均电流法控制的 BOOST 功率因数校正器的电路原理图如图 1 所示:. 2 BOOST HPF 变换器的组成部分: 1 ) 功率级电路部分为升压( BOOST )电路; 2 ) 控制电路部分由外电压和内电流两个环路共同构成 PWM 控制器。

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BOOST 高功率因数变换器

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Presentation Transcript


  1. BOOST 高功率因数变换器

  2. 5 电力电子仿真领域的方案探求: • 由于电力电子研究中相关功率变换器的非线性以及可能有的多种运行模(连续模式CCM和不连续模式DCM),使得计算机建模仿真十分困难。因此可综合运用多种模拟技术,进行多层分等级建模与仿真。

  3. 二 BOOST HPF 变换器 • 1 平均电流法控制的BOOST功率因数校正器的电路原理图如图1所示:

  4. 2 BOOST HPF变换器的组成部分: • 1) 功率级电路部分为升压(BOOST)电路; • 2) 控制电路部分由外电压和内电流两个环路共同构成PWM控制器。 • 3 BOOST HPF变换器仿真的难点: • 1) 包含输出电压调节和输入电流整定两个控制环路; • 2) 电路中涉及两个时间基准:高频开关周期Ts(10μS~ 50μS)和输出线周期TL(20mS)。

  5. 4 运用PSPICE对BOOST HPF变换器直接进行电路(器件设备级)仿真的难点: • 1)PWM控制IC的模型较难获取; • 2)涉及高低频混合信号电路仿真,为防止不收敛现象出现,在进行瞬态分析时,必须对电容电压和电感电流的初值作出精确的估计。

  6. 综上所述,运用PSPICE结合分等级建模仿真思想拟定三级建模仿真方案,探求BOOST HPF变换器仿真的实用技术。 • 1)主电路器件设备级模型; • 2)平均化PWM开关模型(小信号模型); • 3) Ts-平均化和TL-平均化模型(大信号模型)。

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