PFC(Power Factor Correction)功率因數(shù)校正電路
功率因數(shù)定義為設(shè)備能夠傳輸?shù)捷敵龆说哪芰颗c其從輸入電源處獲取的總能量之比。它是電子設(shè)備設(shè)計的關(guān)鍵績效指標(biāo),很多國家和國際組織都為此制定了相應(yīng)的法規(guī)。
例如歐盟定義了設(shè)備必須具備的最小功率因數(shù)或最大諧波水平,滿足其標(biāo)準(zhǔn)才能在歐洲市場進(jìn)行銷售。這些組織之所以如此關(guān)注功率因數(shù)的提高,是因為劣質(zhì)電源對電網(wǎng)會產(chǎn)生實際的威脅,它們會增加熱損耗并可能導(dǎo)致電源故障。功率因數(shù)較差的設(shè)備效率也低下,而且會為電網(wǎng)帶來不必要的壓力,并可能給其他連網(wǎng)設(shè)備帶來問題。
功率因數(shù)校正(PFC)是一系列嘗試提高設(shè)備功率因數(shù)的方法,功率因數(shù)低主要有兩個原因:
- 位移:當(dāng)電路的電壓和電流波形異相時會產(chǎn)生位移,通常是由電感或電容等電抗元件引起的。
- 失真:波的原始形狀發(fā)生改變,通常是由整流器等非線性電路引起的。這些非線性波包含很多諧波含量,會使電網(wǎng)中的電壓失真。
解決位移問題,通常采用外部無功元件來補償電路的總無功功率。
解決失真問題有兩種方法:
- 無源功率因數(shù)校正(PFC):使用無源濾波器濾除諧波以提高功率因數(shù)。這種方法適用于低功率應(yīng)用,在高功率應(yīng)用中,其效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
- 有源功率因數(shù)校正(PFC):使用開關(guān)變換器調(diào)制失真波,以將其整形為正弦波。整形后的信號中存在的唯一諧波位于開關(guān)頻率處,因此很容易濾除。有源功率因數(shù)校正被認(rèn)為是最好的功率因數(shù)校正方法,但會增加設(shè)計的復(fù)雜性。
功率因數(shù)
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第一種稱為有功功率,通常指實際功率,即P。它表示傳遞給負(fù)載的凈能量。如果負(fù)載是純電阻性的,則線路中的所有功率均為有功功率,電壓和電流彼此同相振蕩。
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第二種,如果負(fù)載是純電抗性的,例如電感器或電容器,則為無功功率,通常表示為Q。這種功率用于在電抗性組件中產(chǎn)生并維持磁場與電場。這些場使電流相對于電壓錯相。對于電容性負(fù)載,電流超前90°;對于電感性負(fù)載,電流落后90°。 這意味著由這些純電抗負(fù)載產(chǎn)生的總功率為零,因為正無功功率被負(fù)無功功率抵消了。
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第三種,功率類型是有功功率和無功功率之和,稱為視在功率,即S。實際中,負(fù)載不會是純電阻性或純電抗性,而是兩者的結(jié)合。而有功功率、無功功率和視在功率之間的關(guān)系通常表達(dá)為三角形。
功率因數(shù)是有功功率與視在功率之間的關(guān)系,對于測量電路中功率傳輸?shù)男史浅S杏茫ㄕ垍⒁娤聢D)。
功率因數(shù)補償
具有感性負(fù)載的交流用電器具的電壓和電流不同相(如下圖)從而引起的供電效率低下,由于感性負(fù)載的電流滯后所加電壓,電壓和電流的相位不同使供電線路的負(fù)擔(dān)加重導(dǎo)致供電線路效率下降。這就要求在感性用電器具上并聯(lián)一個電容器用以調(diào)整其該用電器具的電壓、電流相位特性。用電容器并連在感性負(fù)載,利用其電容上電流超前電壓的特性用以補償電感上電流滯后電壓的特性來使總的特性接近于阻性,從而改善效率低下的方法叫功率因數(shù)補償。
容性負(fù)載對供電電壓和電流的影響
現(xiàn)代電器多采用高效率的開關(guān)電源,開關(guān)電源都是在整流后用一個大容量的濾波電容,使該用電器具的負(fù)載特性呈現(xiàn)容性,這就造成了交流220V在對該電器供電時,由于濾波電容的充、放電作用,在其兩端的直流電壓出現(xiàn)略呈鋸齒波的紋波。濾波電容上電壓的最小值遠(yuǎn)非為零,與其最大值(紋波峰值)相差并不多。
任何一個開關(guān)電源的第一步操作都是對輸入電壓進(jìn)行整流,整流是將信號從交流電轉(zhuǎn)換為直流電的過程,通過整流器來完成。觀察整流器儲能電容器的輸出波形,會發(fā)現(xiàn)電容在很短的時間跨度內(nèi)被充電,具體來講,是從電容器輸入端電壓大于電容器電荷的那一點,到整流信號峰值之間。這會在電容器中產(chǎn)生一系列的短電流尖峰,看上去完全不似正弦曲線。
根據(jù)整流二極管的單向?qū)щ娦裕挥性贏C線路電壓瞬時值高于濾波電容上的電壓時,整流二極管才會因正向偏置而導(dǎo)通,而當(dāng)AC輸入電壓瞬時值低于濾波電容上的電壓時,整流二極管因反向偏置而截止。
也就是說,在AC線路電壓的每個半周期內(nèi),只是在其峰值附近,二極管才會導(dǎo)通。雖然AC輸入電壓仍大體保持正弦波波形,但AC輸入電流卻呈高幅值的尖峰脈沖,如下所示。這種嚴(yán)重失真的電流波形含有大量的諧波成份,引起線路功率因數(shù)嚴(yán)重下降。這些短電流尖峰不僅對電源,而且對整個電網(wǎng)都可能帶來嚴(yán)重影響。
在正半個周期內(nèi)(1800),整流二極管的導(dǎo)通角大大的小于1800 甚至只有300-700,由于要保證負(fù)載功率的要求,在極窄的導(dǎo)通角期間會產(chǎn)生極大的導(dǎo)通電流,使供電電路中的供電電流呈脈沖狀態(tài),它不僅降低了供電的效率,更為嚴(yán)重的是它在供電線路容量不足,或電路負(fù)載較大時會產(chǎn)生嚴(yán)重的交流電壓的波形畸變,并產(chǎn)生多次諧波,從而,干擾了其它用電器具的正常工作(這就是電磁干擾-EMI和電磁兼容-EMC問題)。
自從用電器具從過去的感性負(fù)載(早期的電視機(jī)、收音機(jī)等的電源均采用電源變壓器的感性器件)變成帶整流及濾波電容器的容性負(fù)載后,其功率因素補償?shù)暮x不僅是供電的電壓和電流不同相位的問題,更為嚴(yán)重的是要解決因供電電流呈強(qiáng)脈沖狀態(tài)而引起的電磁干擾(EMI)和電磁兼容(EMC)問題。
PFC(功率因數(shù)校正)是在上世紀(jì)末發(fā)展起來的一項新技術(shù)(其背景源于開關(guān)電源的迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用)。其主要目的是解決因容性負(fù)載導(dǎo)致電流波形嚴(yán)重畸變而產(chǎn)生的電磁干擾(EMl)和電磁兼容(EMC)問題。所以現(xiàn)代的PFC技術(shù)完全不同于過去的功率因數(shù)補償技術(shù),它是針對非正弦電流波形畸變而采取的,迫使交流線路電流追蹤電壓波形瞬時變化軌跡,并使電流和電壓保持同相位,使系統(tǒng)呈純電阻性技術(shù)(線路電流波形校正技術(shù))。
所以現(xiàn)代的PFC技術(shù)完成了電流波形的校正也解決了電壓、電流的同相問題。
為了抑止電流波形的畸變及提高功率因數(shù),要求用電功率大于85W以上(有的資料顯示大于75W)的容性負(fù)載用電器具,必須增加校正其負(fù)載特性的校正電路,使其負(fù)載特性接近于阻性(電壓和電流波形同相且波形相近)。這就是現(xiàn)代的功率因數(shù)校正(PFC)電路。
容性負(fù)載的影響分析
下圖是不用濾波電容的半波整流電路,A中D是整流管,R是負(fù)載。B是該電路接入交流電時電路中電壓、電流波形圖。
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在(00~1800)t0~t3時間:t0時間電壓為零電流為零,在t1時間電壓達(dá)到最大值電流也達(dá)到最大值,在t3時間電壓為零電流為零。(二極管導(dǎo)通1800)
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在(1800~3600)t3~t4:時間:二極管反偏無電壓及電流。(二極管截止)
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在(3600~5400) t4~t6時間:t4時間電壓為零電流為零,在t5時間電壓達(dá)到最大值電流也達(dá)到最大值,在t6時間電壓為零電流為零。(二極管導(dǎo)通1800)
結(jié)論:在無濾波電容的整流電路中,供電電路的電壓和電流同相,二極管導(dǎo)通角為1800,對于供電線路來說,該電路呈現(xiàn)純阻性的負(fù)載特性。
下圖是用了大容量濾波電容的半波整流電路。左邊中D是整流管,R是負(fù)載,C
是濾波電容,右邊是該電路接入交流電時電路中電壓、電流波形圖。
- 在(00~1800) t0~t3 時間:t1 時間電壓為零電流為零,在t1時間電壓達(dá)到最大值電流也達(dá)到最大值,因為此時對負(fù)載R供電的同時還要對電容
C
進(jìn)行充電,所以電流的幅度比較大。在 t1 時間由于對電容C進(jìn)行充電,電容上電壓 Uc 達(dá)到輸入交流電的峰值,由于電容上電壓不能突變,使在t1 ~ t3期間,二極管右邊電壓為 Uc,而左邊電壓在 t2 時間電壓由峰值逐漸下降為零,t1 ~ t3 期間二極管反偏截止,此期間電流為零。(增加濾波電容C后第一個交流電的正半周,二極管的導(dǎo)通角為900 ) - 在(1800~3600) t3~t4 時間:二極管反偏無電壓及電流。(二極管截止)
- 在(3600~4100) t4~t5 時間:由于在 t3 ~ t4 時間二極管反偏,不對C充電,C上電壓通過負(fù)載放電,電壓逐漸下降(下降的幅度由C的容量及R的阻值大小決定,如果C的容量足夠大,而且R的阻值也足夠大,其Uc下降很緩慢。)在t4~t5期間盡管二極管左邊電壓在逐步上升,但是由于二極管右邊的Uc放電緩慢右邊的電壓Uc仍舊大于左邊,二極管仍舊反偏截止。
- 在(4100~5400) t5~t7 時間:t5 時間二極管左邊電壓上升到超過右邊電壓二極管導(dǎo)通對負(fù)載供電并對 C 充電,其流過二極管的電流較大,到了 t6 時間二極管左邊電壓又逐步下降,由于Uc又充電到最大值,二極管在 t6~t7 時間又進(jìn)入反偏截止。
結(jié)論:在有濾波電容的整流電路中,供電電路的電壓和電流波形完全不同,電流波形,在短時間內(nèi)呈強(qiáng)脈沖狀態(tài),二級極管導(dǎo)通角小于1800(根據(jù)負(fù)載R和濾波電容C的時間常數(shù)而決定)。該電路對于供電線路來說,由于在強(qiáng)電流脈沖的極短期間線路上會產(chǎn)生較大的壓降(對于內(nèi)阻較大的供電線路尤為顯著)使供電線路的電壓波形產(chǎn)生畸變,強(qiáng)脈沖的高次諧波對其它的用電器具產(chǎn)生較強(qiáng)的干擾。
功率因數(shù)校正方法
功率因數(shù)校正(PFC)是電子設(shè)備制造商用來提高其功率因數(shù)的一系列方法,又分為有源PFC和無源PFC兩種方式。
開關(guān)電源內(nèi)部電源輸入部分采用了二極管全波整流及濾波電路,其電壓和電流波形如下。
低功率因數(shù)是由信號中存在的位移或失真引起的。位移對功率因數(shù)的影響相對較容易解決,因為電容使相位前移,而電感使相位后移。如果系統(tǒng)的電流波形滯后于電壓,則只需在電路中添加一個具有適當(dāng)阻抗的電容,即可將電流波形的相位前移,直至與電壓同相。
無源PFC一般由二極管、電阻、電容和電感等無源器件組成,在整流橋堆和濾波電容之間加一只電感(適當(dāng)選取電感量),利用電感上電流不能突變的特性來平滑電容充電強(qiáng)脈沖的波動,改善供電線路電流波形的畸變,并且在電感上電壓超前電流的特性也補償濾波電容電流超前電壓的特性,使功率因數(shù)、電磁兼容和電磁干擾得以改善,如下圖。
此電路雖然簡單,可以在前期設(shè)計的無PFC功能的設(shè)備上,簡單的增加一個合適的電感(適當(dāng)?shù)倪x取L和C的值),從而達(dá)到具有PFC的作用,但是這種簡單的、低成本的無源PFC輸出紋波較大,濾波電容兩端的直流電壓也較低,電流畸變的校正及功率因數(shù)補償?shù)哪芰Χ己懿睿襆的繞制及鐵芯的質(zhì)量控制不好,會對圖像及伴音產(chǎn)生嚴(yán)重的干擾,只能是對于前期無PFC設(shè)備使之能進(jìn)入市場的臨時措施。
有源PFC電路的原理
有源PFC則是有很好的效果,基本上可以完全的消除電流波形的畸變,而且電壓和電流的相位可以控制保持一致,它可以基本上完全解決了功率因數(shù)、電磁兼容、電磁干擾的問題,但是電路非常的復(fù)雜,其基本思路是在220V整流橋堆后去掉濾波電容(以消除因電容的充電造成的電流波形畸變及相位的變化),去掉濾波電容后由一個“斬波”電路把脈動的直流變成高頻(約100K)交流再經(jīng)過整流濾波后,其直流電壓再向常規(guī)的PWM開關(guān)穩(wěn)壓電源供電,其過程是;AC→DC→AC→DC。
有源PFC的基本原理是在開關(guān)電源的整流電路和濾波電容之間增加一個DC-DC的斬波電路,如下圖(附加開關(guān)電源),對于供電線路來說該整流電路輸出沒有直接接濾波電容,所以其對于供電線路來說呈現(xiàn)的是純阻性的負(fù)載,其電壓和電流波形同相、相位相同。斬波電路的工作也類似于一個開關(guān)電源。所以說有源PFC開關(guān)電源就是一個雙開關(guān)電源的開關(guān)電源電路,它是由斬波器(“PFC開關(guān)電源”)和穩(wěn)壓開關(guān)電源("PWM開關(guān)電源”)組成的。
為什么PFC電路要升壓
PFC電路的作用是使電流波形同步于電壓波形,但是在沒有添加PFC電路前,整流濾波后的電壓總有一段時間小于濾波電容C,導(dǎo)致整流二極管截止,輸入電流呈現(xiàn)尖峰狀。
PFC升壓就是為了維持整流二極管的導(dǎo)通,維護(hù)濾波電容充電狀態(tài),改善輸入電流,為此,PFC輸出電壓要高于交流輸入時的峰值才行。而交流電正常220V,加上干擾,約270V左右,其峰值做大約381V,故PFC電壓要設(shè)定為380V以上,這樣PFC就可以始終從輸入側(cè)吸收電能,給濾波電容C充電,維持整流二極管導(dǎo)通,解決整流二極管斷續(xù)導(dǎo)通,輸入電流呈尖脈沖狀的問題。
斬波電路(boost升壓電路 / 串聯(lián)式升壓電路)
整流二極管整流以后不加濾波電容器,把未經(jīng)濾波的脈動正半周電壓作為斬波器的供電源,由于斬波器的一連串的做“開關(guān)”工作脈動的正電壓被“斬”成下圖的電流波形,其波形的特點是:
- 電流波形是斷續(xù)的,其包絡(luò)線和電壓波形相同,并且包絡(luò)線和電壓波形相位同相。
- 由于斬波的作用,半波脈動的直流電變成高頻(由斬波頻率決定,約100KHz) "交流”電,該高頻“交流”電要再次經(jīng)過整流才能被后級PWM開關(guān)穩(wěn)壓電源使用。
- 從外供電總的看該用電系統(tǒng)做到了交流電壓和交流電流同相并且電壓波形和電流波形均符合正弦波形,既解決了功率因素補償問題,也解決電磁兼容(EMC)和電磁干擾(EMI)問題。
該高頻“交流”電在經(jīng)過整流二極管整流并經(jīng)過濾波變成直流電壓(電源)向后級的PWM開關(guān)電源供電。該直流電壓在某些資料上把它稱為:B+PFC,在斬波器輸出的B+PFC電壓一般高于原220交流整流濾波后的+300V,其原因是選用高電壓,其電感的線徑小、線路壓降小、濾波電容容量小,且濾波效果好,對后級PWM開關(guān)管要求低等等諸多好處。黑為電壓波形 紅色虛線為電流包絡(luò)波形
目前PFC開關(guān)電源部分,起到開關(guān)作用的斬波管(K)有兩種工作方式:
- 連續(xù)導(dǎo)通模式(Continuous Conduction Mode,CCM)
開關(guān)管的工作頻率一定,而導(dǎo)通的占空比(系數(shù))隨被斬波電壓的幅度變化而變化,如下圖,圖中T1 和 T2 的位置是:T1在被斬波電壓(半個周期)的低電壓區(qū),T2在被斬波電壓高電壓區(qū),T1(時間)=T2(時間)從圖中可以看到所有的開關(guān)周期時間都相等,這說明在被斬波電壓的任何幅度時,斬波管的工作頻率不變,從下圖中可以看出;在高電壓區(qū)和低電壓區(qū)每個斬波周期內(nèi)的占空比不同(T1和T2的時間相同,而上升脈沖的寬度不同),被斬波電壓為零時(無電壓),斬波頻率仍然不變,所以稱為連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)該種模式一般應(yīng)用在250W~2000W的設(shè)備上。 - 不連續(xù)導(dǎo)通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)
斬波開關(guān)管的工作頻率隨被斬波電壓的大小變化(每一個開關(guān)周期內(nèi)“開”“關(guān)”時間相等)。如下圖:T1和T2時間不同,也反映隨著電壓幅度的變化其斬波頻率也相應(yīng)變化。被斬波電壓為“零”開關(guān)停止(振蕩停止),所以稱為不連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM),即有輸入電壓斬波管工作,無輸入電壓斬波管不工作。他一般應(yīng)用在250W以下的小功率設(shè)備上。 - 臨界導(dǎo)通模式(Critical Conduction Mode, CRM/Boundary Conduction Mode, BCM)或過渡模式(TCM)
工作介于CCM和DCM之間,工作更接近DCM模式。在上一個導(dǎo)通周期結(jié)束后,下一個導(dǎo)通周期之前,電感電流將衰減為零,而且頻率隨著線路電壓和負(fù)載的變化而變化。
優(yōu)點:廉價芯片、便于設(shè)計,沒有開關(guān)的導(dǎo)通損耗,升壓二極管的選擇并非決定性的;
缺點:由于頻率變化,存在潛在的EMI問題,需要一個設(shè)計精確的輸入濾波器。
有源功率因數(shù)校正(Active PFC)
這種方法可以改變電流波形的形狀,使其跟隨電壓。 這樣,諧波被移到更高的頻率上,因而更容易被濾除。使用最廣泛的有源功率因數(shù)校正電路是升壓變換器(見下圖)。它與變壓器類似,可以升高直流電壓,同時降低電流。最簡單的升壓變換器由電感、晶體管和二極管組成。
升壓變換器有兩個工作階段。在第一個階段,當(dāng)開關(guān)閉合時,電感通過電壓源充電(在這種情況下,電壓來自整流器);當(dāng)開關(guān)斷開時,電感將先前存儲的電流注入電路,以增加輸出電壓(Boost升壓電路),同時還為電容充電,電容負(fù)責(zé)在電感充電時維持輸出電壓。
如果開關(guān)頻率足夠高,則電感和電容都不會完全放電,并且輸出端負(fù)載電壓始終高于輸入電壓源。這就是連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)。開關(guān)閉合的時間越長(即晶體管導(dǎo)通的時間越長),輸出端的電壓也越大。如果占空比(相對于總開關(guān)周期的開關(guān)導(dǎo)通時間)得到適當(dāng)控制,則輸入電流波形可以整形為正弦波。
但是,并非所有PFC變換器都采用連續(xù)導(dǎo)通模式。還有另一種方法,盡管犧牲了最終的功率因數(shù)質(zhì)量,但開關(guān)損耗更少,電路成本更低,這種方法稱為邊界導(dǎo)通模式(BCM)或臨界導(dǎo)通模式。它可以在電感完全放電時切換晶體管(參見下圖),即零電流開關(guān)(ZCS)。零電流開關(guān)使升壓變換器中的二極管能夠更快、更輕松地改變極性,從而降低了對高質(zhì)量、高成本組件的需求。
變換器跟蹤輸入電壓,使輸出電流看起來就像頻率為50Hz的正弦波,但其波形仍然與純正弦波相差很大,因此邏輯上它仍有大量諧波分量。由于諧波分量為開關(guān)頻率的倍數(shù),比50Hz基頻高很多(50kHz至100kHz),因此可以很容易地被濾除。這顯著提高了功率因數(shù),可以使開關(guān)電源的PF值高達(dá)0.99。
MPS提供的MP44010控制器即為一款BCM功率因數(shù)校正器。當(dāng)連接到升壓變換器時,其ZCS引腳檢測電感何時放電并激活MOSFET(如下圖中的Q1)。該器件還可以比較電流和電壓,調(diào)整電流峰值以跟隨輸入電壓的波形(通過R10電壓取樣反饋起到穩(wěn)壓作用,通過R8的取樣反饋起到限流作用)。
PFC電流