基于Flyboost模塊的新型單級(jí)功率因數(shù)校正變換器?? 摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正模塊(flyboost模塊),它具有兩種工作狀態(tài)(反激變換器狀態(tài)和Boost電感狀態(tài))?;谶@種PFC模塊,得到了一種新型的單級(jí)PFC變換器,實(shí)驗(yàn)證明這種變換器不僅可以得到很高的功率因數(shù),而且可以顯著提高變換器的效率并自動(dòng)限制中間儲(chǔ)能電容上的電壓。 關(guān)鍵詞:?jiǎn)渭?jí)功率因數(shù)校正;Flyboost模塊;效率
1引言 近年來(lái),提出了很多單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器[1-2]。然而,這些變換器存在著不少缺點(diǎn),如低效率,不適用于大功率應(yīng)用,儲(chǔ)能電容電壓變化大等。這些缺點(diǎn)都限制了單級(jí)PFC變換器的應(yīng)用。 一般的單級(jí)PFC變換器都是由Boost電感和DC/DC變換器組成,通過(guò)控制Boost電感工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式,可以使得輸入電流自動(dòng)跟隨輸入電壓,從而實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。 然而,無(wú)論是兩級(jí)PFC變換器還是通常的Boost電感型單級(jí)PFC變換器,輸入功率都是先經(jīng)過(guò)中間儲(chǔ)能電容然后再經(jīng)過(guò)DC/DC變換器輸出,這樣,從輸入到輸出,功率經(jīng)過(guò)兩級(jí)變換。 本文提出了直接功率變換的概念,基于這種概念,提出了一種新型的單級(jí)功率因數(shù)校正AC/DC變換器。實(shí)驗(yàn)證明,這種新型的變換器不僅具有很高的功率因數(shù),而且能夠顯著提高變換器的效率并自動(dòng)限制中間儲(chǔ)能電容上的電壓。
(a)典型變換器功率流向(b)帶直接功率變換模塊的變換器功率流向 圖1變換器的功率流向圖 2直接功率變換的概念 在如圖1(a)所示的典型功率因數(shù)校正AC/DC變換器中,包含了兩個(gè)功率模塊,即PFC模塊和DC/DC模塊。首先,脈動(dòng)的輸入交流功率經(jīng)過(guò)PFC模塊輸入到儲(chǔ)能電容上,然后經(jīng)過(guò)DC/DC變換器,得到穩(wěn)定的直流輸出。如果PFC模塊和DC/DC變換器模塊的效率分別是η1和η2,那么,AC/DC變換器的總效率η為η=η1·η2(1) 實(shí)際上,希望得到穩(wěn)定的直流輸出并不需要經(jīng)過(guò)兩次功率變換。我們可以讓一部分交流功率只經(jīng)過(guò)一次功率變換就到達(dá)直流輸出端;而其余部分輸入功率則經(jīng)過(guò)兩次功率變換。這樣,既可以得到高效率,又可以獲得穩(wěn)定的直流輸出[3,5],如圖1(b)所示。 如果m表示能量的直接變換部分,那么(1-m)則是間接變換的能量,則 Po=Pinη1m+Pinη1η2(1-m)(2) η=η1m+η1η2(1-m)=η1η2+mη1(1-η2)(3) 所以,具有直接功率轉(zhuǎn)換的變換器的效率比原來(lái)提高了mη1(1-η2)。 3直接功率變換及功率因數(shù)校正模塊 設(shè)工頻交流經(jīng)過(guò)全波整流后加在反激變換器上的電壓為Vin,輸入電流為i1,變壓器的變比為n:1,輸出電壓為Vo,輸出電流為io,Re表示等效輸入無(wú)損電阻。 在一定占空比下,當(dāng)反激變換器(flyback)工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)下,輸入電流i1為三角波,其平均值近似為正弦波。另外,對(duì)輸入而言,反激變換器可等效為一個(gè)受占空比D控制的無(wú)損電阻[4],等效電路如圖2所示。 3?1等效輸入電阻Re 在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期Ts內(nèi),Vin近似不變,反激變換器原副邊電流為i1,io呈三角波。 [0-DTs]期間i1以斜率Vin/n2L線形增大(L為變壓器副邊的電感值)。 [DTs-(D+D2)Ts]期間副邊電流io以斜率-Vo/L減小,D2Ts為輸出整流管導(dǎo)通時(shí)間。 顯然原邊峰值電流ip為ip=(4) 輸入平均電流i1(avg)為i1(avg)=i1dt=··DTs=ipD==(5)從而得到Re=(6) 3.2平均輸出電流和輸出功率 副邊峰值電流為ip′,則平均輸出電流i0(avg)為i0(avg)=i0dt==(7) 根據(jù)伏?秒積平衡VinDTs=nVoD2Ts得 D2=VinD/nVo(8) 將式(8)代入式(7)中,得到 i0(avg)=DVinip′/2nVo =D2Vin2Ts/2n2LVo=Vin2/VoRe(9) 所以,輸出平均功率為 Po=Vo·io(avg)=Vin2/Re=Pin(10) 上述分析說(shuō)明: 1)輸出功率=輸入功率,沒(méi)有功率損耗,實(shí)現(xiàn)直接功率傳遞的概念; 2)在式(5)中,Vin=|Vpeak·sinωt|,可知輸入平均電流滿足正弦規(guī)律,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。 盡管工作在DCM的反激變壓器具有以上優(yōu)點(diǎn),但是,它同時(shí)也存在不少缺點(diǎn),例如,由式(9)可知,輸出電流中含有很大的二倍工頻的紋波。 4基于Flyboost模塊的單級(jí)功率因數(shù)校正 AC/DC變換器 在反激變壓器的基礎(chǔ)上,本文提出了一種新型的單級(jí)PFC變換器,即基于Flyboost模塊的單級(jí)PFC變換器,如圖3所示。 當(dāng)工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)下,F(xiàn)lyboost模塊的工作狀態(tài)可以概括為兩種狀態(tài),即反激變壓器狀態(tài)和Boost電感狀態(tài),兩個(gè)工作狀態(tài)的工作波形如圖4所示。 1)反激變壓器狀態(tài)當(dāng)|Vin(t)|<(Vc1-nVo)(式中Vin(t)表示交流輸入電壓瞬時(shí)值,Vc1表示中間儲(chǔ)能電容電壓,n表示T1的變比)。T1可以看作一般的反激變壓器。在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),當(dāng)S1開(kāi)通時(shí),T1經(jīng)D5充電,儲(chǔ)存能量;當(dāng)S1關(guān)斷時(shí),由于|Vin(t)|<(Vc1-nVc),D6不能導(dǎo)通,儲(chǔ)存在T1中的能量全部傳遞到輸出端。
圖2工作于DCM模式的反激變壓器
圖3帶Flyboost模塊的單級(jí)PFC變換器
圖4Flyboost模塊兩種工作狀態(tài)示意圖 (a)兩種工作狀態(tài)
(b)反激變壓器狀態(tài)(c)Boost電感狀態(tài) 在這種狀態(tài)時(shí),經(jīng)過(guò)整流橋后的輸入電iin流是一個(gè)直角三角波,如圖4所示。平均輸入電流可表示為Iin(avg)=·D2·Ts(11) 式中:L1為T(mén)1初級(jí)繞組的電感值。 2)Boost電感狀態(tài)當(dāng)|Vin(t)|>(Vc1-nVo)時(shí),T1相當(dāng)于一個(gè)Boost電感。在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),當(dāng)S1開(kāi)通時(shí),L1經(jīng)D5充電儲(chǔ)能;當(dāng)S1關(guān)斷時(shí),由于|Vin(t)|>(Vc1-nVo),D6導(dǎo)通,儲(chǔ)存在L1上的能量向C1放電,其工作方式與一般的Boost電感型單級(jí)PFC變換器一樣。 在這種狀態(tài)時(shí),平均輸入電流可表示為Iin(avg)=(12) 由式(11)(12)可知,無(wú)論Flyboost模塊處于反激變壓器狀態(tài)或者Boost電感狀態(tài),變換器都能實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正。 另外,這種新型的單級(jí)PFC變換器還具有一般單級(jí)PFC變換器所沒(méi)有的優(yōu)點(diǎn): 1)高效率因?yàn)楫?dāng)Flyboost模塊工作在反激變壓器狀態(tài)時(shí),相當(dāng)于一個(gè)無(wú)損電阻,所以會(huì)獲得比一般單級(jí)PFC變換器高的效率; 2)自動(dòng)限制中間儲(chǔ)能電容C1上的電壓因?yàn)?,?dāng)Flyboost模塊處于反激變壓器狀態(tài)時(shí),反激變壓器副邊反饋到原邊的電壓加上輸入電壓之和為(|Vin(t)|+Vo·n),只有當(dāng)它大于Vc1時(shí),C1才會(huì)被充電,此時(shí)Flyboost模塊進(jìn)入Boost電感狀態(tài),所以,C1的電壓最終被箝位在(Vin(peak)+Vo·n); 3)輸出電流紋波很小如前所述,普通的反激變壓器PFC模塊得到的輸出電流含有很大的二倍工頻紋波,但是,在這種新型變換器中,變換器的輸出由Flyboost模塊和DC/DC級(jí)的正激變換器共同調(diào)節(jié),可以獲得穩(wěn)定的低紋波輸出。 5實(shí)驗(yàn)結(jié)果 根據(jù)圖3建立了單級(jí)PFC變換器實(shí)驗(yàn)電路,設(shè)計(jì)參數(shù)為:AC輸入170~230V;DC輸出16V/7.5A;開(kāi)關(guān)頻率120kHz;L1=54.02μH;n=4.75。Flyboost模塊兩種工作狀態(tài)的電流波形如圖5(a)所示。在兩種狀態(tài)的轉(zhuǎn)換中,由于副邊電壓的反饋?zhàn)饔?,C1的電壓自動(dòng)箝位在Vin(peak)+Vo·n。實(shí)驗(yàn)證明,當(dāng)輸入為AC220V時(shí),C1的電壓箝位在387V(220×+16×4.75=387)。 當(dāng)Flyboost模塊處于反激變換器狀態(tài)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)功率的直接變換,所以變換器具有較高的效率,實(shí)驗(yàn)證明,變換器滿載時(shí)效率達(dá)到了82.06%。 在實(shí)驗(yàn)中,將Flyboost模塊的兩種狀態(tài)都設(shè)計(jì)在DCM模式下,從而可以獲得很高的功率因數(shù),輸入電壓與輸入電流的波形如圖5(b)所示,在滿載時(shí)功率因數(shù)為0.976。 圖5(c)中第2條波形為變換器總的輸出電流,第3和第4條波形分別為Flyboost模塊與DC/DC變換器的輸出電流。輸出由Flyboost模塊和DC/DC級(jí)的正激變換器共同調(diào)節(jié),所以輸出電流的工頻紋波很小。 6結(jié)語(yǔ) 本文提出了一種新型單級(jí)功率因數(shù)校正變換器。這種變換器有以下優(yōu)點(diǎn):
(a)Flyboost模塊兩種狀態(tài)的電流
(b)輸入電壓與輸入電流
(c)輸入電壓與輸出電流 圖5單級(jí)PFC變換器的實(shí)驗(yàn)波形 1)實(shí)現(xiàn)部分能量的直接變換,從而獲得較高的效率; 2)實(shí)現(xiàn)了中間儲(chǔ)能電容上電壓的自動(dòng)箝位; 3)通過(guò)控制Flyboost模塊的兩種狀態(tài)都工作在DCM模式下,獲得了很高的功率因數(shù)。 實(shí)驗(yàn)證明了這是一種很好的單級(jí)PFC變換器。 |
基于Flyboost模塊的新型單級(jí)功率因數(shù)校正變換器
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2023-04-03 14:37:48
有源功率因數(shù)校正電路工作原理分析
一段因輸人電壓低而不能正常工作,輸出電壓較低,在相同功率等級(jí)時(shí),后級(jí)DC/DC變換器電流應(yīng)力較大;開(kāi)關(guān)管門(mén)極驅(qū)動(dòng)信號(hào)地與輸出地不同,驅(qū)動(dòng)較復(fù)雜,加之輸人電流斷續(xù),功率因數(shù)不可能提高很多,因此很少被采用
2012-11-28 14:38:48
有源功率因數(shù)校正電路工作原理分析
保護(hù)。該電路的主要缺點(diǎn)是:由于只有在輸人電壓高于輸出電壓時(shí),該電路才能工作,所以在每個(gè)正弦周期中,該電路有一段因輸人電壓低而不能正常工作,輸出電壓較低,在相同功率等級(jí)時(shí),后級(jí)DC/DC變換器電流應(yīng)力
2011-09-22 09:45:00
用單級(jí)方式驅(qū)動(dòng)帶功率因數(shù)校正的LED
作者:Brian KingPFC-SEPIC LED 驅(qū)動(dòng)器 — 哇,縮寫(xiě)詞真多!PFC 代表“功率因數(shù)校正”SEPIC 代表“單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器”當(dāng)然,LED 代表“發(fā)光二極管”在一個(gè)轉(zhuǎn)換器中整合
2018-09-13 15:09:15
電源PFC功率因數(shù)校正IC!
比較熱門(mén)的PFC功率因數(shù)校正IC資料?。?/div>
2016-01-08 00:44:27
L4981在門(mén)機(jī)電源功率因數(shù)校正中的應(yīng)用
針對(duì)普通開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)較低和諧波較大的缺陷,以M981功率因數(shù)校正芯片為核心,構(gòu)建了雙級(jí)式PFC電源的功率因數(shù)校正前級(jí)。在選取確定了主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)后,介紹了它的工作原
2008-12-19 01:50:4155
有源功率因數(shù)校正變換器的實(shí)現(xiàn)
本文介紹了開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正的實(shí)質(zhì),分析了功率因數(shù)校正的電路實(shí)現(xiàn)方法,并提出了變換器的相關(guān)要求。近年來(lái),隨著電子技術(shù)的發(fā)展,各種辦公自動(dòng)化設(shè)備,家用電器,
2009-08-07 08:56:1656
電荷泵高功率因數(shù)變換器
本文提出一種新型電荷泵高功率因數(shù)準(zhǔn)半橋變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該變換器具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和采用普通的PWM 控制方式的特點(diǎn)。文中分析了電路的工作過(guò)程及取得高功率因數(shù)的條件,
2009-08-15 15:35:1019
Boost型功率因數(shù)校正變換器的數(shù)字控制研究
Boost 型功率因數(shù)校正變換器的數(shù)字控制研究:數(shù)字控制逐漸和電力電子應(yīng)用緊密結(jié)合,功率因數(shù)校正是電力電子技術(shù)的一個(gè)重要應(yīng)用。文中針對(duì)Boost 型功率因數(shù)校正電路建立了平均
2009-10-14 09:39:2328
單相有源功率因數(shù)校正技術(shù)的發(fā)展
本文對(duì)現(xiàn)有的功率因數(shù)校正技術(shù)進(jìn)行了分析和總結(jié)。通過(guò)軟開(kāi)關(guān)技術(shù)以及新型高性能的電路拓?fù)湓O(shè)計(jì),分析了提高AC-DC變換器的轉(zhuǎn)換效率的技術(shù)。提出了無(wú)橋PFC電路是高性能功率因
2009-10-14 10:40:5441
功率較大的可多路獨(dú)立供電的半橋DC/DC變換器
介紹了一種功率較大的可多路獨(dú)立供電的半橋DC/DC變換器。采用了有源功率因數(shù)校正技術(shù)以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的高功率因數(shù)。DC/DC主電路采用高速雙路PWM芯片UC3825控制的半橋變換器,并且
2009-10-14 12:28:1724
BOOST高功率因數(shù)變換器
BOOST 高功率因數(shù)變換器5 電力電子仿真領(lǐng)域的方案探求:由于電力電子研究中相關(guān)功率變換器的非線性以及可能有的多種運(yùn)行模(連續(xù)模式CCM和不連續(xù)模式D
2010-03-20 16:14:1936
高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2010-04-12 17:58:0284
單級(jí)PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級(jí)PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
為了使開(kāi)關(guān)電源的輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數(shù)校正(PFC)。目前應(yīng)用得最廣泛的是PFC級(jí)+DC/DC級(jí)的兩級(jí)方案,它們
2010-04-12 18:04:2734
電荷泵式功率因數(shù)校正電子鎮(zhèn)流器
電荷泵功率因數(shù)校正(CPPFC)電子鎮(zhèn)流器由于其良好的功率因數(shù)校正性能越來(lái)越受到人們的關(guān)注。以幾種帶電荷泵功率因數(shù)校正器的電子鎮(zhèn)流器為例子,介紹了電荷泵功率因數(shù)校正
2010-05-08 08:44:3954
先進(jìn)的功率因數(shù)校正
議程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因數(shù)校正的基本解決方案Basic solutions for power factor correctionh8707; 要滿足的新需求New needs to addressR26; 交錯(cuò)式的功率因數(shù)校正In
2010-07-30 10:18:3738
有源功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
主要介紹了有源功率因數(shù)校正(APFC)的工作原理、電路分類。設(shè)計(jì)了基于UC3854芯片的一種有源電路功率因數(shù)校正電路方案,著重分析了電路參數(shù)的選擇和設(shè)計(jì)。實(shí)踐證明采用APFC后,
2010-08-04 11:26:300
開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)及功率級(jí)設(shè)計(jì)
摘要:本文較詳細(xì)地分析了普通開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)過(guò)低的原因及產(chǎn)生的危害,簡(jiǎn)要分析了各類功率因數(shù)校正電路的工作原理及主要優(yōu)缺點(diǎn),還介紹了功率因數(shù)校正主回路的設(shè)計(jì)方法。
2010-12-14 12:46:5446
臨界導(dǎo)電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開(kāi)關(guān)變換器的設(shè)計(jì)
分析整流電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和工作模式,探討該整流電路關(guān)鍵參數(shù)的選取依據(jù),提出臨界導(dǎo)電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開(kāi)關(guān)變換器的設(shè)計(jì)方法。仿真結(jié)果表明,所設(shè)計(jì)的以MC33262為
2010-12-30 10:24:0454
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計(jì)
反激式功率因數(shù)校正電路的電磁兼容設(shè)計(jì)
通過(guò)反激式功率因數(shù)校正電路說(shuō)明了單級(jí)功率因數(shù)校正電路中的電磁兼容問(wèn)題,分析了單級(jí)功率因數(shù)校正電路中騷擾的產(chǎn)生機(jī)
2009-06-30 20:23:29934
有源功率因數(shù)校正電路原理圖
下面以東芝公司的功率因數(shù)校正控制ICTA8310F為例,介紹一種有源功率因數(shù)校正方法。電路原理圖
2009-07-01 10:20:171754
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
一種新穎的功率因數(shù)校正芯片的研究
摘要:介紹了一種新穎的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點(diǎn)是提高了輕載時(shí)的功率因數(shù)和改善了電路的
2009-07-06 09:17:39871
單級(jí)PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級(jí)PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
1 前言
為了使開(kāi)關(guān)電源的輸入電流諧波
2009-07-07 10:11:311199
單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
摘要:介紹了一種單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點(diǎn)討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:211021
一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路
一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路
摘要:提出了一種新穎的無(wú)源功率因數(shù)校正電路,該電路在傳統(tǒng)的無(wú)源功率因數(shù)校正基礎(chǔ)
2009-07-08 10:27:352158
三相功率因數(shù)校正PFC技術(shù)的綜述(2)
三相功率因數(shù)校正(PFC技術(shù)的綜述(2)
摘要:綜述了三相功率因數(shù)校正電路
2009-07-08 14:23:284464
應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
應(yīng)用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數(shù)校正
1引言
隨著電力電子裝置的大量應(yīng)用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而
2009-07-09 11:09:211253
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開(kāi)關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對(duì)電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開(kāi)關(guān)變換
2009-07-10 10:07:392759
改進(jìn)的單級(jí)功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
改進(jìn)的單級(jí)功率因數(shù)校正AC/DC變換器的拓?fù)渚C述
摘要:?jiǎn)渭?jí)功率因數(shù)校正(簡(jiǎn)稱單級(jí)PFC)由于控制電路簡(jiǎn)單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24640
高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
高性能軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的設(shè)計(jì)
摘要:介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。
2009-07-14 08:17:47699
一種新型單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器
一種新型單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單
2009-07-14 17:49:32932
單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進(jìn)展
單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)研究的新進(jìn)展
摘要:傳統(tǒng)兩級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)電路復(fù)雜、器件多、功率密度低,效率不是很理
2009-07-14 17:52:481079
一種小功率單級(jí)功率因數(shù)校正電路
一種小功率單級(jí)功率因數(shù)校正電路
摘要:討論一種單級(jí)功率因數(shù)校正電路的原理,并分析其實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
關(guān)鍵詞:?jiǎn)渭?jí)功率因數(shù)
A Low Powe
2009-07-21 16:53:382032
無(wú)源無(wú)損軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
無(wú)源無(wú)損軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的研制
在開(kāi)關(guān)電源中引入功率因數(shù)校正PFC(Power FactorCorrection)技術(shù),一方面使電源輸入電流與輸入電壓波形同相,即使功率因數(shù)趨于1
2009-11-05 10:17:251271
基于MC56F8323的單相功率因數(shù)校正模塊的應(yīng)用
基于MC56F8323的單相功率因數(shù)校正模塊的應(yīng)用
基于DSP的數(shù)字控制逐漸和電力電子應(yīng)用緊密結(jié)合,功率因數(shù)校正是電力電子技術(shù)的一個(gè)重要應(yīng)用,利用Motoro
2009-12-08 15:32:281283
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
2 kW有源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對(duì)電網(wǎng)的諧波污染,提高電器設(shè)備輸入端的功率因數(shù)。詳細(xì)分析有源功率因數(shù)校正APFC(active power
2010-03-13 10:36:231530
新型軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)電路分析
隨著功率因數(shù)技術(shù)的發(fā)展,越來(lái)越多的功率因數(shù)校正技術(shù)及其拓?fù)浔惶崃顺鰜?lái),現(xiàn)有的有單級(jí)功率因數(shù)校正,兩級(jí)功
2010-10-16 09:33:05893
PFC變換器輸入電流過(guò)零畸變校正
摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過(guò)零點(diǎn)附近發(fā)生畸變的現(xiàn)象?,F(xiàn)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過(guò)零點(diǎn)附近產(chǎn)生畸變?cè)虻幕A(chǔ)上,針對(duì)PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導(dǎo)功率因數(shù)不為1和輸入電流過(guò)零畸變的問(wèn)題,提出
2011-02-23 16:45:0669
基于Matlab的高功率因數(shù)校正技術(shù)的仿真
模擬控制器和數(shù)字控制器在單相Boost功率因數(shù)校正電路中都可以提高功率因數(shù),消除高次諧波電流和降低總諧波畸變因數(shù)(THD),完全的實(shí)現(xiàn)了功率因數(shù)校正的目的,但是數(shù)字控制器在相比于模擬控制器
2011-06-03 11:21:384178
新型單級(jí)隔離型軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)變換器
提出一種兼具軟開(kāi)關(guān)和箝位的新型單級(jí)隔離型 功率因數(shù)校正 變換器拓?fù)?。?b class="flag-6" style="color: red">變換器能滿足電氣隔離的應(yīng)用要求,提升單級(jí)隔離型PFC的功率等級(jí)。與傳統(tǒng)單級(jí)結(jié)構(gòu)相比,新拓?fù)漭斎腚娏?/div>
2011-07-26 17:58:4333
新型三相功率因數(shù)校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數(shù)校正電路為研究對(duì)象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進(jìn)行功率因數(shù)校正,運(yùn)用升壓型平均電流控制的功率因數(shù)校正思想,解決了常規(guī)單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:3651
基于MATLAB的有源功率因數(shù)校正系統(tǒng)的建模與仿真_江兆根
有源功率因數(shù)校正器(簡(jiǎn)稱APFC)現(xiàn)在廣泛地使用在交—直電源變換電路中,以消除電力系統(tǒng)的諧波,提高功率因數(shù)。而在校正器中采用新的控制算法或技術(shù),可以更好地達(dá)到消除電力系統(tǒng)的諧波、提高功率因數(shù)的目的。
2016-11-05 17:55:0012
功率因數(shù)校正器與uc3853設(shè)計(jì)
下工作。的uc3853采用平均電流控制模式,并與一個(gè)升壓或反激式變換器。這是從PFC控制電路UC3854的家庭發(fā)展起來(lái)的,在一個(gè)8引腳封裝相同的部件功能。多用于集成電路UC3854的家庭信息也適用于uc3853。特別是,Unitrode應(yīng)用筆記u-134提供功率因數(shù)校正的一個(gè)很好的概述
2017-06-29 15:35:2228
開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)
隨著開(kāi)關(guān)電源的廣泛應(yīng)用,開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)已成為提高開(kāi)關(guān)電源效率、減少電網(wǎng)污染的核心技術(shù),顯示出了強(qiáng)大的生命力?!堕_(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)與應(yīng)用實(shí)例》結(jié)合國(guó)內(nèi)外開(kāi)關(guān)電源功率因數(shù)校正技術(shù)
2017-11-16 16:16:0723
二次型Boost功率因數(shù)校正變換器
與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:041
三相二級(jí)有功功率因數(shù)校正電路設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料說(shuō)明
電力電子設(shè)備的諧波污染對(duì)供電質(zhì)量和電能效率有很大的負(fù)面影響。為了提高功率因數(shù),我們?cè)O(shè)計(jì)了三相二電平有源功率因數(shù)校正(APFC)電路。前級(jí)升壓變換器與整流器輸入功率側(cè)相連,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正,后級(jí)降壓
2019-05-15 08:00:004
三相有源功率因數(shù)校正加DCDC變換的simulink仿真
本文檔的做作業(yè)內(nèi)容詳細(xì)介紹的是三相有源功率因數(shù)校正加DCDC變換的simulink仿真資料免費(fèi)下載。
2019-10-21 08:00:0021
SynQor軍事功率因數(shù)校正模塊介紹
SynQor軍用功率因數(shù)校正模塊MPFCQor功率因數(shù)校正模塊是交直流電源的關(guān)鍵構(gòu)成部分。它與維持電容器、SynQor的高效率MCOTSDC-DC變換器和SynQor的MCOTS交流電力濾波器同時(shí)
2021-08-27 11:47:421202
無(wú)橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《無(wú)橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 10:03:142
什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識(shí)
簡(jiǎn)介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時(shí)尋求的功能之一,因?yàn)樗鼘?duì)設(shè)備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實(shí)和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見(jiàn)的原因
2023-10-05 15:56:001056
有田電源發(fā)布新的三相功率因數(shù)校正模塊
有田電源 (yottapwr.com)宣布推出其新的三相功率因數(shù)校正模塊(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。該模塊滿足船舶標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)要求所有相電流平衡到船舶±5%以內(nèi)。440vrms
2023-10-25 14:27:29227
單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計(jì).doc》資料免費(fèi)下載
2024-03-22 09:26:480
評(píng)論
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