In addition,了解AC-AC变换器的性能指标是不断提高AC-AC变换技术重要环节。AC-AC变换器的主要的指标有,额定容量、负载功率因数、功率密度、输入电压范围、带负载能力、网侧功率因数、输出电压频率精度、输出电压稳态精度、输出电压波形质量、平均无故障时间。下面几个参数是有关于输入电流波形和输出电压波形的质量分析:
①谐波因数HF(Harmonic factor),HF定义为谐波分量与谐波有效值与基波分量的有效值之比;
②总的谐波畸变率THD(total harmonic distortion factor)。THD定义为各次谐波分量的有效值平方之和的开方与基波分量的有效值的比值;
③畸变因数DF(distortion factor)DF定义为每个谐波分量的影响程度。DFn等于n谐波分量与基波U1n2的比值;
④最低次谐波LOH(low-order harmonic)定义为与基波频率最接近的谐波。
⑤网侧功率因数PF。PF定义为输入电流畸变因数&和畸变相移cosɑ的乘积
1.5 AC-AC变换器的发展现状
现阶段电力电子研究人员对直-直变换器、交-直整流器及直-交逆变器的高频变换技术以及交-交变换技术的中负载与输入电源无电气隔离环节的变换器研究已经达到了比较成熟的阶段,但是对于交-交变换技术有电气隔离的研究还处于发展的阶段。目前为止,我国普遍采用PWM的变换技术进行交流调压稳压,这种技术的电路拓扑含有较多的功率开关管,所以结构较为复杂,可靠性差,体积、重量大,成本高、功率开关管的电压应力大、有些还没有通过高频变压器进行电气隔离。因此,通过变压器实现的高频电气隔离、体积小、功率密度高、性价比高的交流调压稳压器具有非常好的应用前景[10]。
1.6 AC-Ac变换器的控制策略
闭环控制是AC-AC变换器实现输出电压u0稳定的必不可少的一环,根据硬件电路,闭环控制技术可分为模拟控制和数字控制。
1.6.1 模拟控制
分为电压型单闭控制与电流型线性控制还有单周期非线性控制。a.电压型单闭控制的原理是将输出反馈信号uof与基准电压ur通过误差放大器得到误差信号ue,然后与载波uc交载得到SPWM波。其特点为,电路结构简单,易于实现、锯齿波的pulse幅值较大,调制过程受干扰能力强、变化器输出阻抗低、反应较慢因为要等到输出电压发生变化后,才能进行电压调节、变压器增益受输入电压变化;b.电流型控制技术包括峰~谷和平均电流型控制技术。前者将开关管的电流作为电流内环的反馈信号与电压外环的输出信号通过比较器,达到控制开关管的占空比D[12]。后者将高增益的电流误差放大器CA引入电流环,与前者相比,在较低频率时增益要大的很多。
1.6.2数字化控制
数字化基准正弦电路在AC-AC变换器中使用广泛,电路结构如下图所示。该电路使输出电压畸变率THD小,不受电网电压波动响,在高频环节AC-AC变换器中广泛的被使用。下图为数字化基准正弦电路参考电压产生电路的基本框图:
图1-1 基准正弦电路参考电压产生电路
由于数字信号处理字DSP的快速发展,能够快速的读取AC-AC 变换器的 输出值,并且快速计算出PWM调制信号,从而可以对负载变化的场合对输出电压进行动态补偿,从而得到理想波形。该技术适应性强、耐用性强。但是这种技术并不能完全代替模拟控制,因为数模转换器的处理速度的限制以及高频开关的延迟不可忽略,导致畸变。数字控制技术分为:
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