CN205283423U - 三相pfc整流电路 - Google Patents

三相pfc整流电路 Download PDF

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Abstract

本实用新型涉及一种三相PFC整流电路,包括第一至第三电感、第一至第三变压器、第一至第六双向开关、第一至第六双二极管串联电路以及双电容串联电路;三相电源的A、B、C相分别经第一、第二、第三电感与第一、第二、第三变压器连接,并经由第一、第二、第三变压器将每相交流电分为正负两部分并联后分别经第一至第六双向开关连接至GND端,所述第一至第六双二极管串联电路的两个二极管的连接点分别与第一至第六双向开关的输入端连接,所述双电容串联电路与所述第一至第六双二极管串联电路并联连接,且该双电容串联电路的两个电容的连接点连接至GND端,其中,双电容串联电路的其中一端作为BUS+端,另一端作为BUS-端。本实用新型的三相PFC结构,器件数量少,选型方便,损耗小,总输出的纹波小,效率高,可靠性高。

Description

三相PFC整流电路
技术领域
本实用新型属于三相PFC整流领域,特别是涉及一种三相PFC整流电路。
背景技术
随着新能源行业的兴起,尤其是电动汽车充电设施的大量应用,大功率整流器采用三相PFC结构已是必然的选择。三相VIENNA结构以其功率因数高,谐波污染小,体积小,鲁棒性强,稳定性好等优点优势得到广泛的使用。
随着大功率,小体积的市场要求,传统的三相PFC结构经过简单的并管或者增容已经难满足需求。并且存在输出纹波大,损耗多,发热集中,散热困难,电源体积大及器件选型受限制,成本高等问题。
发明内容
本实用新型的目的在于针对现有三相PFC中的存在的器件多,成本高问题,提出了一种三相PFC整流电路,该三相PFC整流电路具有效率高、成本低、可靠性高的特点,同时缩小了PFC体积,对产品的模块化,小型化有很大帮助。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案是:一种三相PFC整流电路,包括第一至第三电感、第一至第三变压器、第一至第六双向开关、第一至第六双二极管串联电路以及双电容串联电路;三相电源的A相经第一电感、第一变压器分为相互对称的两部分后分别经第一双向开关、第二双向开关接地;三相电源的B相经第二电感、第二变压器分为相互对称的两部分后分别经第三双向开关、第四双向开关接地;三相电源的C相经第三电感、第三变压器分为相互对称的两部分后分别经第五双向开关、第六双向开关接地;所述第一至第六双二极管串联电路的两个二极管的连接点分别与第一至第六双向开关的一端连接,所述双电容串联电路与所述第一至第六双二极管串联电路分别并联连接,且该双电容串联电路的两个电容的连接点接地,其中,双电容串联电路的其中一端作为正直流母线,另一端作为负直流母线。
在本实用新型一实施例中,所述三相电源的A相具体连接关系为:所述第一双二极管串联电路包括串联连接的第一、第七二极管,所述第二双二极管串联电路包括串联连接的第二、第八二极管,所述三相电源的A相经第一电感与第一变压器初级的同名端和次级的异名端连接,所述第一变压器初级的异名端分别连接至第一二极管的阳极、第七二极管的阴极、第一双向开关的一端,所述第一变压器次级的同名端分别连接至第二二极管的阳极、第八二极管的阴极、第二双向开关的一端,所述第一、第二双向开关的另一端接地。
在本实用新型一实施例中,所述三相电源的B相具体连接关系为:所述第三双二极管串联电路包括串联连接的第三、第九二极管,所述第四双二极管串联电路包括串联连接的第四、第十二极管,所述三相电源的B相经第二电感与第二变压器初级的同名端和次级的异名端连接,所述第二变压器初级的异名端分别连接至第三二极管的阳极、第九二极管的阴极、第三双向开关的一端,所述第二变压器次级的同名端分别连接至第四二极管的阳极、第十二极管的阴极、第四双向开关的一端,所述第三、第四双向开关的另端接地。
在本实用新型一实施例中,所述三相电源的C相具体连接关系为:所述第五双二极管串联电路包括串联连接的第五、第十一二极管,所述第六双二极管串联电路包括串联连接的第六、第十二二极管,所述三相电源的C相经第三电感与第三变压器初级的同名端和次级的异名端连接,所述第三变压器初级的异名端分别连接至第五二极管的阳极、第十一二极管的阴极、第五双向开关的一端,所述第三变压器次级的同名端分别连接至第六二极管的阳极、第十二二极管的阴极、第六双向开关的一端,所述第五、第六双向开关的另一端接地。
在本实用新型一实施例中,所述双电容串联电路包括串联连接的第一、第二电容,所述第一电容的一端与第一二极管的阴极、第二二极管的阴极、第三二极管的阴极、第四二极管的阴极、第五二极管的阴极、第六二极管的阴极连接,所述第二电容的一端与第七二极的阳极、第八二极管的阳极、第九二极管的阳极、第十二极管的阳极、第十一二极管的阳极、第十二二极管的阳极连接,所述第一电容的另一端与第二电容的另一端接地,其中,第一电容的一端作为正直流母线,第二电容的一端作为负直流母线。
在本实用新型一实施例中,所述第一至第六双向开关均由一开关管、四个二极管组成,所述开关管上还并联有一二极管,该二极管为寄生二极管或复合二极管,所述开关管为MOS管或IGBT管。
在本实用新型一实施例中,所述第一至第六双向开关均由两个开关管、两个二极管组成,所述两个开关管上均并联有二极管,该二极管为寄生二极管或复合二极管,所述两个开关管为MOS管或IGBT管。
在本实用新型一实施例中,所述第一至第六双向开关均由两个开关管反向串联构成,所述两个开关管上均并联有二极管,该二极管为寄生二极管或复合二极管,所述两个开关管为MOS管或IGBT管。
相较于现有技术,本实用新型具有以下有益效果:
1、通过将每相分成两部分并联,使得开关管和二极管的电流应力降低;
2、通过交错控制,使得两部分的输入电流波动互补,降低了总的输入电流波动;
3、通过采用变压器的同名端,使得正负半周变压器内磁通互补,主动退磁,减少了损耗;
4、通过使用并联在输出端的两颗串联的二极管,使得在主开关管关断时电流不流经双向开关,单独经过该二极管,少流经一个二极管,进而降低了损耗,提升了效率。
附图说明
图1是本实用新型电路原理图。
图2是本实用新型实施例一的双向开关原理图
图3是本实用新型实施例二的双向开关原理图
图4是本实用新型实施例三的双向开关原理图。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的技术方案进行具体说明。
如图1-4所示,本实用新型的一种三相PFC整流电路,包括第一至第三电感、第一至第三变压器、第一至第六双向开关、第一至第六双二极管串联电路以及双电容串联电路;三相电源的A相经第一电感、第一变压器分为相互对称的两部分后分别经第一双向开关、第二双向开关接地;三相电源的B相经第二电感、第二变压器分为相互对称的两部分后分别经第三双向开关、第四双向开关接地;三相电源的C相经第三电感、第三变压器分为相互对称的两部分后分别经第五双向开关、第六双向开关接地;所述第一至第六双二极管串联电路的两个二极管的连接点分别与第一至第六双向开关的一端连接,所述双电容串联电路与所述第一至第六双二极管串联电路分别并联连接,且该双电容串联电路的两个电容的连接点接地,其中,双电容串联电路的其中一端作为正直流母线(+BUS),另一端作为负直流母线(-BUS)。
以下结合实施例具体讲述本实用新型技术方案。
如图1所示,本实用新型的三相PFC整流电路,
包括第一电感L1、第二电感L2、第三电感L3、第一变压器T1、第二变压器T2、第三变压器T3、第一双向开关K1、第二双向开关K2、第三双向开关K3、第四双向开关K4、第五双向开关K5,以及第六双向开关K6,
第一二级管D1和第七二极管D7的串联电路;
第二二级管D2和第八二极管D8的串联电路;
第三二级管D3和第九二极管D9的串联电路;
第四二级管D4和第十二极管D10的串联电路;
第五二级管D5和第十一二极管D11的串联电路;
第六二级管D6和第十二二极管D12的串联电路;
第一电容C1、第二电容C2串联后组成的输出电容;
三相电源的A相连接到第一电感L1的一端,第一电感L1的另一端分别接至第一变压器T1初级的同名端(1脚)和次级的异名端(3脚);第一变压器T1初级的异名端(2脚)分别接至第一二极管D1的阳极、第七二极管D7的阴极、第一双向开关K1的一端;第一变压器T1次级的同名端(4脚)分别接至第二二极管D2的阳极、第八二极管D8的阴极第二双向开关K2的一端;
三相电源的B相连接到第二电感L2的一端,第二电感L2的另一端分别接至第二变压器T2初级的同名端(1脚)和次级的异名端(3脚);第二变压器T2初级的异名端(2脚)分别接至第三二极管D3的阳极、第九二极管D9的阴极、第二双向开关K2的一端;第二变压器T2次级的同名端(4脚)分别接至第四二极管D4的阳极、第十二极管D10的阴极第二双向开关K2的一端;
三相电源的C相连接到第三电感L3的一端,第三电感L3的另一端分别接至第三变压器T3初级的同名端(1脚)和次级的异名端(3脚);第三变压器T3初级的异名端(2脚)分别接至第五二极管D5的阳极、第十一二极管D11的阴极、第三双向开关K3的一端;第三变压器T3次级的同名端(4脚)分别接至第六二极管D6的阳极、第十二二极管D12的阴极第三双向开关K3的一端;
第一二极管D1的阴极、第二二极管D2的阴极、第三二极管D3的阴极、第四二极管D4的阴极、第五二极管D5的阴极、第六二极管D6的阴极、第一电容C1的一端相连接;
第七二极管D7的阳极、第八二极管D8的阳极、第九二极管D9的阳极、第十二极管D10的阳极、第十一二极管D11的阳极、第十二二极管D12的阳极、第二电容C2的一端相连接;
第一电容C1的另一端、第二电容C2的另一端分别接地;
第一双向开关K1的另一端、第二双向开关K2的另一端、第三双向开关K3的另一端、第四双向开关K4的另一端、第五双向开关K5的另一端、第六双向开关K6的另一端相连接后接地;
第一电容C1的一端为+BUS,第二电容C2的一端为-BUS。
实施例1(如图2所示)
进一步的,所述第一双向开关K1、第二双向开关K2、第三双向开关K3、第四双向开关K4、第五双向开关K5,以及第六双向开关K6,均由第一开关管Q1和二极管D1_1、二极管D1_2、二极管D1_3、二极管D1_4构成,其中a端、b端为双向开关的两端。
所述第一开关管Q1上并联有二极管,所述二极管是寄生二极管或者复合二极管,所述第一开关管Q1是MOS管或IGBT管,其中a端、b端为双向开关的两端。
本发明工作原理:
三相PFC整流电路是一种AC-DC变换器。输入采用三相(A、B、C三相)交流源供电。三相电压中,A相电压比B相电压相位超前120°,B相电压比C相电压相位超前120°,输出有+BUS、GND、-BUS三电平。
以A相为例,
当A相电压uA处于正半周,第一开关管Q1开通时,uA对第一电感L1和变压器T1的初级绕组充电,电感电流上升,第一二极管D1承受反压处于断开状态,第一电容C1电压下降;当第一开关管Q1关断时,第一电感L1及第一变压器T1的初级反向,uA和第一电感L1,变压器T1的初级电压共同经第一二极管D1对第一电容C1充电,第一电感L1的电流下降,第一电容C1电压上升。
当A相电压uA处于负半周,第二开关管Q2开通时,uA对第一电感L1,第一变压器T1的次级绕组充电,电感电流负方向上升,第二二极管D2承受反压断开,第二电容C2电压下降;第二开关管Q2关断时,第一电感L1和第一变压T1的次级绕组电压法相,uA和第一变压T1的次级绕组电压共同通过第八二极管D8对第二电容C2充电,第一电感L1电感电流负方向下降,第二电容C2电压上升。A相电流通过第一开关管Q1,第二开关管Q2的通断控制,使得电感电流波形跟随输入电压uA的波形,达到功率因数校正的目的。
B相和C相的工作过程同A相。
实施例2(如图3所示)
进一步的,所述第一双向开关K1、第二双向开关K2、第三双向开关K3、第四双向开关K4、第五双向开关K5,以及第六双向开关K6,均由均由第二开关管Q2、第三开关管Q3、二极管D2-1、二极管D2-2构成,其中a端、b端为双向开关的两端。
所述第二开关管Q2上并联有二极管,所述二极管是寄生二极管或者复合二极管,所述第二开关管Q2是MOS管或IGBT管;
所述第三开关管Q3上并联有二极管,所述二极管是寄生二极管或者复合二极管,所述第三开关管Q3是MOS管或IGBT管;
其中a端、b端为双向开关的两端。
其工作原理同实施例1。
实施例3(如图4所示)
进一步的,所述第一双向开关K1、第二双向开关K2、第三双向开关K3、第四双向开关K4、第五双向开关K5,以及第六双向开关K6均由第四开关管Q4、第五开关管Q5反向串联构成;
所述第四开关管Q4上并联有二极管,所述二极管是寄生二极管或者复合二极管,所述第四开关管Q4是MOS管或IGBT管;
所述第五开关管Q5上并联有二极管,所述二极管是寄生二极管或者复合二极管,所述第五开关管Q5是MOS管或IGBT管;
其中a端、b端为双向开关的两端。
其工作原理同实施例1。
本实用新型的整流采用三相四线输入,每相按照正负半周分开控制整流,三相共采用6个双向开关。在输出端电容两端并六组高压二极管,二极管的中点分别接输入6个双向开关的输入端。在主开关管关断时电流不流经双向开关的二极管,单独经过并联的二极管,少流经一个二极管,进而降低了损耗,提升了效率。
以上是本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型技术方案所作的改变,所产生的功能作用未超出本实用新型技术方案的范围时,均属于本实用新型的保护范围。

Claims (8)

1.一种三相PFC整流电路,其特征在于:包括第一至第三电感、第一至第三变压器、第一至第六双向开关、第一至第六双二极管串联电路以及双电容串联电路;三相电源的A相经第一电感、第一变压器分为相互对称的两部分后分别经第一双向开关、第二双向开关接地;三相电源的B相经第二电感、第二变压器分为相互对称的两部分后分别经第三双向开关、第四双向开关接地;三相电源的C相经第三电感、第三变压器分为相互对称的两部分后分别经第五双向开关、第六双向开关接地;所述第一至第六双二极管串联电路的两个二极管的连接点分别与第一至第六双向开关的一端连接,所述双电容串联电路与所述第一至第六双二极管串联电路分别并联连接,且该双电容串联电路的两个电容的连接点接地,其中,双电容串联电路的其中一端作为正直流母线,另一端作为负直流母线。
2.根据权利要求1所述的一种三相PFC整流电路,其特征在于:所述三相电源的A相具体连接关系为:所述第一双二极管串联电路包括串联连接的第一、第七二极管,所述第二双二极管串联电路包括串联连接的第二、第八二极管,所述三相电源的A相经第一电感与第一变压器初级的同名端和次级的异名端连接,所述第一变压器初级的异名端分别连接至第一二极管的阳极、第七二极管的阴极、第一双向开关的一端,所述第一变压器次级的同名端分别连接至第二二极管的阳极、第八二极管的阴极、第二双向开关的一端,所述第一、第二双向开关的另一端接地。
3.根据权利要求2所述的一种三相PFC整流电路,其特征在于:所述三相电源的B相具体连接关系为:所述第三双二极管串联电路包括串联连接的第三、第九二极管,所述第四双二极管串联电路包括串联连接的第四、第十二极管,所述三相电源的B相经第二电感与第二变压器初级的同名端和次级的异名端连接,所述第二变压器初级的异名端分别连接至第三二极管的阳极、第九二极管的阴极、第三双向开关的一端,所述第二变压器次级的同名端分别连接至第四二极管的阳极、第十二极管的阴极、第四双向开关的一端,所述第三、第四双向开关的另端接地。
4.根据权利要求3所述的一种三相PFC整流电路,其特征在于:所述三相电源的C相具体连接关系为:所述第五双二极管串联电路包括串联连接的第五、第十一二极管,所述第六双二极管串联电路包括串联连接的第六、第十二二极管,所述三相电源的C相经第三电感与第三变压器初级的同名端和次级的异名端连接,所述第三变压器初级的异名端分别连接至第五二极管的阳极、第十一二极管的阴极、第五双向开关的一端,所述第三变压器次级的同名端分别连接至第六二极管的阳极、第十二二极管的阴极、第六双向开关的一端,所述第五、第六双向开关的另一端接地。
5.根据权利要求4所述的一种三相PFC整流电路,其特征在于:所述双电容串联电路包括串联连接的第一、第二电容,所述第一电容的一端与第一二极管的阴极、第二二极管的阴极、第三二极管的阴极、第四二极管的阴极、第五二极管的阴极、第六二极管的阴极连接,所述第二电容的一端与第七二极的阳极、第八二极管的阳极、第九二极管的阳极、第十二极管的阳极、第十一二极管的阳极、第十二二极管的阳极连接,所述第一电容的另一端与第二电容的另一端接地,其中,第一电容的一端作为正直流母线,第二电容的一端作为负直流母线。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的一种三相PFC整流电路,其特征在于:所述第一至第六双向开关均由一开关管、四个二极管组成,所述开关管上还并联有一二极管,该二极管为寄生二极管或复合二极管,所述开关管为MOS管或IGBT管。
7.根据权利要求1至5任意一项所述的一种三相PFC整流电路,其特征在于:所述第一至第六双向开关均由两个开关管、两个二极管组成,所述两个开关管上均并联有二极管,该二极管为寄生二极管或复合二极管,所述两个开关管为MOS管或IGBT管。
8.根据权利要求1至5任意一项所述的一种三相PFC整流电路,其特征在于:所述第一至第六双向开关均由两个开关管反向串联构成,所述两个开关管上均并联有二极管,该二极管为寄生二极管或复合二极管,所述两个开关管为MOS管或IGBT管。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106208669A (zh) * 2016-09-07 2016-12-07 深圳市核达中远通电源技术有限公司 一种电源拓扑结构
CN107623436A (zh) * 2017-10-17 2018-01-23 西安麦格米特电气有限公司 一种pfc电源装置
CN108054819A (zh) * 2017-11-20 2018-05-18 山东鲁能智能技术有限公司 小型化充电模块、高频开关电源及电子设备
CN109936297A (zh) * 2017-12-19 2019-06-25 保时捷股份公司 用于充电站的电力电子模块及对应的充电站和加电站
CN112865562A (zh) * 2021-01-28 2021-05-28 三峡大学 一种单相三开关管伪图腾柱式三电平整流器
CN112865560A (zh) * 2021-01-28 2021-05-28 三峡大学 一种多二极管串联型的背对背无桥三电平整流器
CN113193768A (zh) * 2021-04-21 2021-07-30 三峡大学 四开关管串联型的背靠背式三电平整流器
CN113938030A (zh) * 2021-09-26 2022-01-14 华为数字能源技术有限公司 一种ac/dc变换器以及充电装置

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106208669A (zh) * 2016-09-07 2016-12-07 深圳市核达中远通电源技术有限公司 一种电源拓扑结构
CN107623436A (zh) * 2017-10-17 2018-01-23 西安麦格米特电气有限公司 一种pfc电源装置
CN107623436B (zh) * 2017-10-17 2023-12-08 西安麦格米特电气有限公司 一种pfc电源装置
CN108054819A (zh) * 2017-11-20 2018-05-18 山东鲁能智能技术有限公司 小型化充电模块、高频开关电源及电子设备
CN109936297A (zh) * 2017-12-19 2019-06-25 保时捷股份公司 用于充电站的电力电子模块及对应的充电站和加电站
CN109936297B (zh) * 2017-12-19 2022-03-08 保时捷股份公司 用于充电站的电力电子模块及对应的充电站和加电站
CN112865562A (zh) * 2021-01-28 2021-05-28 三峡大学 一种单相三开关管伪图腾柱式三电平整流器
CN112865560A (zh) * 2021-01-28 2021-05-28 三峡大学 一种多二极管串联型的背对背无桥三电平整流器
CN112865562B (zh) * 2021-01-28 2022-05-20 三峡大学 一种单相三开关管伪图腾柱式三电平整流器
CN113193768A (zh) * 2021-04-21 2021-07-30 三峡大学 四开关管串联型的背靠背式三电平整流器
CN113938030A (zh) * 2021-09-26 2022-01-14 华为数字能源技术有限公司 一种ac/dc变换器以及充电装置

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