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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
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   

2.
《实验技术与管理》2016,(5):117-120
介绍了一种有源功率因数校正电路。在传统不可控整流电路的基础上增加外围辅助电路,并以UC3854为核心部件控制功率元件的通断,使输入电流波形跟随输入电压波形。通过仿真波形分析及公式计算可知,功率因数校正技术能够使输入电流波形始终保持为正弦波,其相位能够与输入电压波形保持同步,输出端直流电压波形也较为平滑,是提高电路功率因数的一种有效手段。  相似文献   

3.
功率因数监测与补偿教学系统以C8051F020高集成智能型单片机为控制核心,实现对电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数的检测以及完成对功率因数自动补偿控制。系统采用模块化设计,设计中运用交流采样技术对交流电压、电流信号直接采样以确保精度,用高精度的真有效值转换芯片AD637对取样信号进行转换,采用电平移位采集电流峰值测量瞬态电流,采用在电路中增减并入电容的方法进行功率因数的自动调节,提高功率因数。  相似文献   

4.
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   

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.
为了克服传统无源负载无法修改参数的缺陷,背靠背拓扑的单相交流电子负载应运而生。但在低压小功率实验场合,电网电压容易受到谐波电流影响而畸变。为此,提出一种基于二阶广义积分器锁频环(SOGI-FLL)的可变功率因数控制策略。采用SOGI-FLL提高对畸变电网电压的锁相精度,获得基波分量和正交分量,并在此基础上设计了功率因数连续可调的控制方案;通过整流侧和逆变侧功率因数角协同控制,来减小直流母线波动。实验结果表明,设计制作的单相低压交流电子负载能够分别模拟容性、阻性和感性负载,功率因数在0.5~1.0范围内连续可调。  相似文献   

7.
采用晶闸管三相全控桥式整流电路,能使电除尘三相高压电源输出电压平稳,提高功率因数、二次电压和有效电晕功率;采用综合降低电压振打技术,可以使电晕线和收尘板更清洁,减少发生反电晕现象,提高粉尘荷电率;通过采用32位DSP为核心的控制器.配置火花优化控制、实时充电比优化控制、无效电流和低效电流处理等软件,可实现电除尘器电源的最优控制功能。实践表明,综合上述技术的新型三相高压电源和单相电源比较,电能转换效率提高了12%、功率因素提高了24%,成为目前大型电除尘器配套电源和单相工频SCR整流电源的更新换代产品。  相似文献   

8.
在电路中电源从大的方面讲,分独立电源和受控电源。所谓独立电源,简单的讲,就是这种电源的电压或电流与电路其他支路的电压或电流无关。受控电源是一种非独立电源。这种电源的电压或电流,受电路中某一支路的电压或电流所控制。根据控制量是电压或电流的区别和电源的类型是电压源和电流源的不同,受控源有电压控制电压源、电流控制电压源、电压控制电流源、电流控制电流源四种类型。受控源在电路理论中是一种理想的电路元件,它主要用来作为电子器件的模型,为电子电路提供分析计算的基础。晶体三极管、运算放大  相似文献   

9.
基于LabVIEW软件完成了继电保护测试仪对交流电压源和电流源性能的测试与分析,主要实现三相电源电压电流幅值、频率、失真度、三相有功功率、无功功率、功率因数和波形的测量及显示,以及故障的判断。并可将所有测试与分析的结果形成报表,实现了三相电源数据的实时动态监测,保证了电网可靠的运行。  相似文献   

10.
设计了一种基于电子变压器的高效率低成本实验室电源。该电源有四路输出,前三路固定输出,分别为36、15、5 V;另一路输出电源从0~30 V连续可调。电路采用具有双反馈控制环的BUCK型变换器来保证输出电压和电流的连续可调。该变换器的主电路采用L4960作为控制芯片;利用电阻采样法和差动放大器、比较器原理设计了采样电路、反馈控制电路。为了进一步降低负载调整率和输出纹波,设计了恒流放电负载和低压差动态滤波器。实测数据表明,该实验室电源的功率因数达到0.95以上,效率达到80%以上,输出电压纹波仅为10 m V。  相似文献   

11.
一、内阻-电源的重要参数 按照输出电压、电流同负载关系,电源可分为:稳压源、恒流源和既不稳压也不恒流的电源3种。稳压源的输出电压不因负载而变,恒流源的输出电流不因负载而变;但这两种只是理想化的电源,实际并不存在.实际电源的输出电压、电流都会因负载而变,既不稳压,也不恒流。它可用图1表示,图中ε(t)是稳压源,它可以是直流也可以是交流,交流时的正负号只表示参考极性,r是整个电源的内阻,A、B是输出端,R是电源的负载。 由闭合电路欧姆定律公式I=ε/(r十R)可得实际电源的输出电压UAB=R/(r十R…  相似文献   

12.
本文讨论了功率因数校正的一般方法,并基于控制芯片L6561,制作了采用临界电流工作模式的有源功率因数矫正器样机。实验结果表明功率因数可达到99%以上。  相似文献   

13.
关于“电感和电容对交变电流的影响”演示实验设计的相关文章,近来有较多的物理杂志刊出[1][2]。文章的共同之处是把低频信号发生器当做交变电源。低频信号发生器输出的交流信号电压低、功率小、频带宽度窄,若把它作为交变电源,实验效果以及实验设计的完整性必受影响。如何获得交变电流的电源是本实验设计的关键。笔者作为一名电子爱好者,根据多年的实践心得,尝试将彩电开关电源引入,获得了实验的成功。开关电源具有效率高、功耗小,允许电网电压变化范围宽,不使用电源变压器等优点,一直被彩色电视机的电源电路所采用。彩色电视机电源电路的…  相似文献   

14.
本文讨论了功率因数校正的一般方法,并基于控制芯片L6561,制作了采用临界电流工作模式的有源功率因数矫正器样机.实验结果表明功率因数可达到99%以上.  相似文献   

15.
介绍了交流电子镇流器电源电流的谐波畸变,重点阐述了电子镇流器线路功率因数及其与电流谐波含量的关系和测量  相似文献   

16.
本系统是以10 kV变电所运行与维护岗位能力培养为出发点研制的。系统方案设计采用安全、便于学校实施的模拟电压;电源进线采用两路进线,一路为电磁式、一路为微机保护式控制方式;能给定故障信号;能实操停送电、备用电源自动投入、过流继电保护、单相接地、一次重合闸等控制项目,并具有报警、显示功能;能手动与自动投切无功补偿装置。此系统在教学与职工岗位培训中,发挥出较完善的功能,取得了良好的教学效果。  相似文献   

17.
输出电压电流可变、操作方便、便于携带是基于AT89S52单片机设计的程控电源的一系列优点。对基于单片机的程控电源硬件进行了设计,作为一种新型电源,采用模块化设计方法,硬件电路没有采用常规设计,而是在常规基础模块的基础上添加了A/D模块。电路主要由数字控制模块、数控电源驱动电路及反馈模块、LCD显示模块等组成。该设计的基本思路是将嵌入式系统作为主要控制系统构成控制模块,然后利用按键操作模块设置电源的输出电压和电流,并且输出的电流电压可以通过LCD显示模块显示出来。  相似文献   

18.
采用主从式结构,设计了一种晶体生长炉用大电流电源。每条支路分别为系统提供电流,通过汇流排把每条支路电流汇总后为晶体生长炉工作提供相应电流。每条支路采用PID算法控制PWM模块的输出电压,保证了每条支路输出电流的一致性,符合电源并联均流的要求。系统经过测试,该电源每条支路输出的电流稳定可靠、误差小,能够满足晶体生长炉工作对电源的要求。  相似文献   

19.
随着电力电子学的飞速发展,经典的开关电源由于功率因数低、开关损耗大、谐波含量高等缺点已不能满足高频开关电源的发展要求。为了解决这问题,将功率因数校正技术和软开关技术结合使用使功率开关器件工作在零电压或零电流状态,降低了开关损耗、提高了功率因数。  相似文献   

20.
三倍压电压倍增器的性能及其实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文阐明了电源通过恒流管激励三倍压电压倍增器,并以实验结果为依据论述了这种电压倍增器的性能,指出了这种倍增器的可用性.实验表明这种电压倍增器的输出电阻比较小,所以它的对电流变化的稳定性比较好.恒流管激励三倍压电压倍增器比电阻激励三倍压电压倍增器的稳定性要好得多.  相似文献   

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