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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
采用APFC整流控制芯片UCC28019作为控制核心,搭建了基于功率因数校正(PFC)的高功率因数电源。电源采用电压外环和电流内环的双环控制策略,并采用超低功耗的MSP430F149单片机作为电源的中心控制。实验结果表明:电源进线的交流电压和负载电流在比较宽的范围内变化时,电源输出直流电压能够保持较高的稳定性;电源进线的交流电流波形校正为正弦波,失真度小,对电网污染小;电源具有过流和过压的保护功能,电源交流输入功率因数达到0.98以上。  相似文献   

2.
在大多数工业运用场合,三相整流电路由不可控二极管或相控晶闸管组成。这种变换器具有功率因数低、输入电流谐波成分高等缺点。利用功率因数校正(PFC)技术可以解决这些问题。论文对最常用的单、三相开关功率因数PFC进行了深入的研究。利用功率平衡和相量图,建立了三相电压型高功率因数整流器的静态数学模型,深入研究了系统参数与功率因数之间的稳态关系。在分析系统静态模型和稳态关系的基础上提出一种间接电流控制(PAC)方案,该方案与传统方案相比,并不检测输入电源电压,因而能减少硬件和降低成本。  相似文献   

3.
为实现控制简单可靠,系统动态响应快,Boost有源功率因数校正(APFC)采用单周期控制的非线性控制策略.本文对单周期控制的BoostAPFC进行理论分析,并基于Simulink完成建模和仿真.实现设计电路输入功率因数高、输出电压纹波小、电流畸变率小.  相似文献   

4.
有源功率因数校正技术(APFC)是提高整流电路功率因数的一种功率变换技术,包含APFC电路拓扑及其控制策略。本文介绍了功率因数校正技术的基本概念、详细分析BOOST型APFC电路的电路拓扑及其控制策略,给出电流滞环控制的Boost-APFC仿真电路模型,并在CCM模式下进行了电路仿真,结果验证单相Boost型APFC电路能够有效地提高功率因数和降低电网侧的谐波。  相似文献   

5.
有源功率因数校正(PFC),是目前新一代开关电源设备中应用广泛的功率因数校正技术。它直接利用有源开关式AC/DC变换技术,使输入电流成为与电网电压几乎相同的正弦波。极大程度地抑制了谐波电流,提高了功率因数,减轻了设备对电网的污染。用MC34261集成电路组成的有源功率因数校正环节(BoostPFC),采用恒频峰值电流控制模式,使用少量的外围器件,却实现了功率因数的大幅度提高  相似文献   

6.
为降低产品输入谐波含量,提高功率因数,设计了基于FAN7529的150W临界导通模式有源功率因数校正电路,给出了电路参数设计,搭建了样机,实现了160V~264V宽电压输入,功率因数PF≥0.985,总谐波畸变因数THD<10%,效率≥93.5%,电路可靠工作。  相似文献   

7.
150W有源功率因数校正器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为降低产品输入谐波含量,提高功率因数,设计了基于FAN7529的150W临界导通模式有源功率因数校正电路,给出了电路参数设计,搭建了样机,实现了160V~264V宽电压输入,功率因数PF≥0.985,总谐波畸变因数THD<10%,效率≥93.5%,电路可靠工作.  相似文献   

8.
为提高供电系统的功率因数,需要向电网投入电容进行无功补偿。补偿电容投入的多少是根据电压与电流的相位差(Φ角)来控制的。但是,在电力系统中存在着各种各样的“谐波源”,例如荧光灯、变压器等都会使电流波形发生畸变。本文对无功补偿器取样电路电流波形的畸变进行了理论分析,用微机将畸变的波形进行分解。根据谐波成分的大小,用集成运算放大器设计了补偿电路——二阶有源带通滤波器。将其基波滤出,再与电压进行相位之较,从而保证了补偿控制器准确无误的动作。 由于电流与电压的相位比较在工频相位计等有关仪表中都会遇到,因此分析电流波形发生畸变的原因,研究如何采取措施进行补偿是具有普遍实际意义的。  相似文献   

9.
介绍一种新的单相开关整流器的控制方案,它采用有源电流波形整形技术来控制输入电流连续导通,其控制开关的周期是固定的,导通时间的大小是根据输入电流的斜率进行调控。论述该控制方案具有不需要电流传感器、线路功率因数高、电路简单等特点。理论分析和实验结果证明了该控制方案是可行的。  相似文献   

10.
针对传统开关电源对电网产生较大污染以及功率因数低的问题,介绍了功率因数校正(PFC)的基本原理,详细分析了UCC28019的内部结构及特点.利用UCC28019设计出一种高功率因数、高效率、低谐波、低噪声的单相整流PFC开关电源,并对其进行了测试.测试结果表明功率因数大于0.95,效率达到92%,输入电流波形谐波失真小于5%.  相似文献   

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