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        關于電子鎮流器的功率因數校正問題的討論

        瀏覽次數: 日期:2011-09-30

        本文分析電子鎮流器的功率因數校正問題,著重討論了有源功率因數校正的三種模式(峰值電流控制、固定開通時間、固定頻率平均電流連續導通模式)的工作原理,它們的優缺點及適用場合等。

        關鍵詞:無源功率因數校正  有源功率因數校正  峰值電流控制  固定開通時間  頻率鉗定  前(后)沿調制  斷續導通、 臨界導通、連續導通模式  過渡模式

        在電子鎮流器中通常采用圖1a所示的輸入電路,由于電解電容器CO的容量很大,工作時儲存電荷很多,只有輸入電壓超過電容上的電壓時,才有輸入電流,所以電流波形嚴重失真,僅在電壓峰值附近才會出現一個電流尖脈沖(如圖1b)。這樣一來,電路的功率因數變得很低,約為0.5左右,輸入電流諧波含量十分豐富。而根據國標GB/T17263-2002以及歐洲法規EN63000-3-2,對25W以上的節能燈和電子鎮流器的各次諧波的含量提出了嚴格要求,現有的許多電路根本無法滿足這個要求。

                         
         

            為了減少鎮流器輸入電流的諧波失真,必須采取一些特殊措施,通常稱之為功率因數校正(PFC  Power factor correction)技術來提高它的功率因數。大致說來,功率因數校正有兩種方案:無源功率因數校正(Passive PFC)和有源功率因數校正(Active PFC) ,前者已有很多資料介紹,不是本文討論的重點,我們主要分析有源功率因數校正的三種模式,它們的工作原理、優缺點及適用場合等。

        無源功率因數校正的原理及常用電

        無源功率因數校正的原理主要是增加輸入電流的導通時間,使電源電流的波形接近電壓的正弦波形,減少它的失真。最初采用的方案是逐流電路。

           
                        
         

            它用圖2(a)的電路代替圖1的電容CO,電源通過VD3對電容C1、C2充電到輸入電壓峰值,每個電容電壓最多為輸入電壓峰值之半。這樣,電容可在120?范圍內充電,輸入電流的時間被拉長,電流為零(死區)的時間只占33.3%。功率因數可提高到0.9左右,但電容上的電壓起伏很大,諧波含量很高,仍然無法滿足國標GB/T17263-2002及歐洲EN61000-3-2標準對各次諧波含量(2次到39次諧波)限值的要求,且燈管電流波峰系數很大,燈功率起伏很大,對人的視力及燈管壽命都不利。

        所屬類別: 電源資訊

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