当前位置: 首页 > 专利查询>青岛大学专利>正文

一种功率因数校正电路、方法、充电器及电动汽车技术

技术编号:21837913 阅读:25 留言:0更新日期:2019-08-10 20:03
本公开提供了一种功率因数校正电路、方法、充电器及电动汽车,利用两个整流管取代现有伪图腾柱电路中的二极管桥臂两个二极管起同步整流的作用,将其中一个电感换作电感量很小的异名端耦合电感,另一个电感作为能量传递的主电感,从而提高了电感的利用率,也改善了电感体积过大的问题,消除了开关管中的二极管反向恢复带来的损耗,同时由于耦合电感的存在,其中存在漏感,使得漏感和开关管结电容发生谐振,在开关管开通之前,将开关管结电容电压钳位到零,从而实现了开关管零电压开通。

A Power Factor Correction Circuit, Method, Charger and Electric Vehicle

【技术实现步骤摘要】
一种功率因数校正电路、方法、充电器及电动汽车
本公开涉及电路
,特别涉及一种功率因数校正电路、方法、充电器及电动汽车。
技术介绍
本部分的陈述仅仅是提供了与本公开相关的
技术介绍
,并不必然构成现有技术。随着能源日益短缺,节能减排,保护环境逐渐成为社会热点话题。目前,在全球范围内,电动汽车和新能源汽车的发展和普及是比较迅速的,面对电动汽车大量普及和投放,一种高效的电动汽车充电机显得十分重要。电动汽车充电器一般采用AC/DC变换器和DC/DC变换器结合工作的结构,本公开主要研究AC/DC变换器部分。传统有桥提升功率因数校正(PFC)方案主要损耗在整流桥上,为了PFC效率,因此无桥PFC产生。本公开专利技术人发现,在现有的各种无桥PFC中,图腾柱PFC结构简单,如附图1所示,由一个慢速二极管桥臂,一个开关桥臂和一个电感组成,电路具有较小的共模干扰,但是由于两个开关管的体二极管代替了传统PFC中快恢复二极管,体二极管反向恢复特性很差,会有很大的反向恢复损耗,所以该拓扑只适合工作在电流断续模式或者电流临界模式,在SiC和GAN器件产生后,反向恢复有所改善,但该方案成本很高。为使图腾柱PFC能工作在电流连续模式,出现了伪图腾柱PFC,如附图2所示,该拓扑也有较小的共模干扰,但是额外需要两个快恢复二极管和一个电感,这样电感利用率低,随之带来电感体积过大问题,而且快恢复二极管还会有一定的反向恢复损耗产生。
技术实现思路
为了解决现有技术的不足,本公开提供了一种功率因数校正电路、方法、充电器及电动汽车,利用两个整流管取代现有伪图腾柱电路中的二极管桥臂两个二极管起同步整流的作用,将其中一个电感换作电感量很小的异名端耦合电感,另一个电感作为能量传递的主电感,从而提高了电感的利用率,也改善了电感体积过大的问题。为了实现上述目的,本公开采用如下技术方案:第一方面,本公开提供了一种功率因数校正电路;一种功率因数校正电路,包括交流电源、第一电感、第一异名耦合电感、第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第一整流管、第二整流管、第一电容和第一负载,所述第一耦合电感包括第二电感和第三电感,所述交流电源的正极端与第一电感连接后与第二电感和第三电感的第一端连接,所述第二电感的第二端分别与第二开关管的第一端和第一开关管的第二端连接,所述第二开关管的第二端分别与第四开关管的第二端和第一整流管的第二端连接,所述第一整流管的第一端分别与交流电源的负极和第二整流管的第二端连接;所述第三电感的第二端分别第三开关管的第二端和第四开关管的第一端连接,所述第三开关管的第一端与第一开关管的第一端连接后与第二整流管的第一端连接,所述第二整流管的第二端分别与交流电源的负极端和第一整流管的第一端连接,所述第四开关管的第二端与第二开关管的第二端连接后与第一整流管的第二端连接;所述第四开关管的第二端还与第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端与第三开关管的第一端连接,所说第一负载与第一电容并联连接;所述第二开关管的第一端与第二电感的第二端连接后与第一开关管的第二端连接;所述第四开关管的第一端与第三电感的第二端连接后与第三开关管的第二端连接。第二方面,本公开提供了一种功率因数校正方法;一种功率因数校正方法,利用本公开所述的功率因数校正电路,当交流输入位于正半周期时,第二整流管导通,第一开关管和第三开关管相位相差180°导通,第二开关管和第四开关管工作在二极管状态,第一开关管和第二开关管互补导通,第三开关管和第四开关管互补导通,形成第一交错并联Boost变换器。作为可能的一些实现方式,当第一开关管和第三开关管都关断时,第二开关管和第四开关管所对应的二极管导通,形成交流电源、第一电感、第二电感、第二开关管、第一电容(第一负载)和第二整流管组成的第一回路;同时形成交流电源、第一电感、第三电感、第四开关管、第一电容(第一负载)和第二整流管组成的第二回路;作为可能的一些实现方式,第一开关管开通,第三开关管关断,第二开关管对应的二极管关断,第四开关管所对应的二极管导通,形成交流电源、第一电感、第二电感、第一开关管、第二整流管组成的第三回路;同时形成交流电源、第一电感、第三电感、第四开关管、第一电容(第一负载)和第二整流管组成的第二回路;作为可能的一些实现方式,第一开关管开通,第三开关管开通,第二开关管和第四开关管对应的二极管关断,形成交流电源、第一电感、第二电感、第一开关管、第二整流管组成的第三回路;同时形成交流电源、第一电感、第三电感、第三开关管、第一电容(第一负载)和第二整流管组成的第四回路;作为可能的一些实现方式,第一开关管关断,第三开关管开通,第二开关管对应的二极管导通,第四开关管所对应的二极管关断,形成交流电源、第一电感、第二电感、第二开关管、第一电容(第一负载)和第二整流管组成的第一回路;同时形成交流电源、第一电感、第三电感、第三开关管、第一电容(第一负载)和第二整流管组成的第四回路。作为可能的一些实现方式,当交流输入位于正半周期且第三开关管导通时,由于异名端耦合电感的作用,第三电感左正右负,第二电感左负右正,第二开关管对应的二极管继续处于导通状态,一直到电流减小为零为止,用于消除第二开关管所对应的二极管反向恢复带来的损耗;作为可能的一些实现方式,当交流输入位于正半周期且第一开关管导通时,由于异名端耦合电感的作用,第二电感左正右负,第三电感左负右正,第四开关管对应的二极管继续处于导通状态,一直到电流减小为零为止,用于消除第四开关管所对应的二极管反向恢复带来的损耗。作为可能的一些实现方式,当交流输入位于负半周期时,第一整流管导通,第二开关管和第四开关管相位相差180°导通,第一开关管和第三开关管工作在二极管状态,第一开关管和第二开关管互补导通,第三开关管和第四开关管互补导通,形成第二交错并联Boost变换器。作为可能的一些实现方式,当第二开关管和第四开关管都关断时,第一开关管和第三开关管所对应的二极管导通,形成交流电源、第一整流管、第一电容(第一负载)、第一开关管、第二电感和第一电感组成的第五回路;同时形成交流电源、第一整流管、第一电容(第一负载)、第三开关管、第三电感和第一电感组成的第六回路;作为可能的一些实现方式,第二开关管开通,第四开关管关断,第一开关管对应的二极管关断,第三开关管对应的二极管导通,形成交流电源、第一整流管、第二开关管、第二电感组成的第七回路;同时形成交流电源、第一整流管、第一电容(第一负载)、第三开关管、第三电感和第一电感组成的第六回路;作为可能的一些实现方式,第二开关管开通,第四开关管开通,第一开关管和第三开关管对应的二极管关断,形成交流电源、第一整流管、第二开关管、第二电感组成的第七回路;同时形成交流电源、第一整流管、第一电容(第一负载)、第四开关管、第三电感和第一电感组成的第八回路;作为可能的一些实现方式,第二开关管关断,第四开关管开通,第一开关管对应的二极管导通,第三开关管对应的二极管关断;形成交流电源、第一整流管、第一电容(第一负载)、第一开关管、第二电感和第一电感组成的第五回路;同时形成交流电源、第一开关管、第四开关管、第三电感、第一电感组成的第九回路。作为进一步的限定,当交流输入位于负半周期且第四开关管导通时,由于异本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种功率因数校正电路,其特征在于,包括交流电源、第一电感、第一异名耦合电感、第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第一整流管、第二整流管、第一电容和第一负载,所述第一耦合电感包括第二电感和第三电感,所述交流电源的正极端与第一电感连接后与第二电感和第三电感的第一端连接,所述第二电感的第二端分别与第二开关管的第一端和第一开关管的第二端连接,所述第二开关管的第二端分别与第四开关管的第二端和第一整流管的第二端连接,所述第一整流管的第一端分别与交流电源的负极和第二整流管的第二端连接;所述第三电感的第二端分别第三开关管的第二端和第四开关管的第一端连接,所述第三开关管的第一端与第一开关管的第一端连接后与第二整流管的第一端连接,所述第二整流管的第二端分别与交流电源的负极端和第一整流管的第一端连接,所述第四开关管的第二端与第二开关管的第二端连接后与第一整流管的第二端连接;所述第四开关管的第二端还与第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端与第三开关管的第一端连接,所说第一负载与第一电容并联连接;所述第二开关管的第一端与第二电感的第二端连接后与第一开关管的第二端连接;所述第四开关管的第一端与第三电感的第二端连接后与第三开关管的第二端连接。...

【技术特征摘要】
1.一种功率因数校正电路,其特征在于,包括交流电源、第一电感、第一异名耦合电感、第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第一整流管、第二整流管、第一电容和第一负载,所述第一耦合电感包括第二电感和第三电感,所述交流电源的正极端与第一电感连接后与第二电感和第三电感的第一端连接,所述第二电感的第二端分别与第二开关管的第一端和第一开关管的第二端连接,所述第二开关管的第二端分别与第四开关管的第二端和第一整流管的第二端连接,所述第一整流管的第一端分别与交流电源的负极和第二整流管的第二端连接;所述第三电感的第二端分别第三开关管的第二端和第四开关管的第一端连接,所述第三开关管的第一端与第一开关管的第一端连接后与第二整流管的第一端连接,所述第二整流管的第二端分别与交流电源的负极端和第一整流管的第一端连接,所述第四开关管的第二端与第二开关管的第二端连接后与第一整流管的第二端连接;所述第四开关管的第二端还与第一电容的一端连接,所述第一电容的另一端与第三开关管的第一端连接,所说第一负载与第一电容并联连接;所述第二开关管的第一端与第二电感的第二端连接后与第一开关管的第二端连接;所述第四开关管的第一端与第三电感的第二端连接后与第三开关管的第二端连接。2.一种功率因数校正方法,其特征在于,利用权利要求1所述的功率因数校正电路,当交流输入位于正半周期时,第二整流管导通,第一开关管和第三开关管相位相差180°导通,第二开关管和第四开关管工作在二极管状态,第一开关管和第二开关管互补导通,第三开关管和第四开关管互补导通,形成第一交错并联Boost变换器。3.如权利要求2所述的功率因数校正方法,其特征在于,当第一开关管和第三开关管都关断时,第二开关管和第四开关管所对应的二极管导通,形成交流电源、第一电感、第二电感、第二开关管、第一电容或第一负载、第二整流管组成的第一回路;同时形成交流电源、第一电感、第三电感、第四开关管、第一电容或第一负载、第二整流管组成的第二回路;或,第一开关管开通,第三开关管关断,第二开关管对应的二极管关断,第四开关管所对应的二极管导通,形成交流电源、第一电感、第二电感、第一开关管、第二整流管组成的第三回路;同时形成交流电源、第一电感、第三电感、第四开关管、第一电容或第一负载、第二整流管组成的第二回路;或,第一开关管开通,第三开关管开通,第二开关管和第四开关管对应的二极管关断,形成交流电源、第一电感、第二电感、第一开关管、第二整流管组成的第三回路;同时形成交流电源、第一电感、第三电感、第三开关管、第一电容或第一负载、第二整流管组成的第四回路;或,第一开关管关断,第三开关管开通,第二开关管对应的二极管导通,第四开关管所对应的二极管关断,形成交流电源、第一电感、第二电感、第二开关管、第一电容或第一负载、第二整流管组成的第一回路;同时形成交流电源、第一电感、第三电感、第三开关管、第一电容或第一负载、第二整流管组成的第四回路。4.如权利要求2所述的功率因数校正方法,其特征在于,当交流输入位于正半周期且第三开关管导通时,由于异名端耦合电感的作用,第三电感左正右负,第二电感...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱智富周万鹏孙鹏张翼李水根陈冲
申请(专利权)人:青岛大学
类型:发明
国别省市:山东,37

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1