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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 功率因數(shù)

功率因數(shù) 文章 進入功率因數(shù)技術社區(qū)

具備高功率因數(shù)性能的單級AC-DC拓撲結構

  • 在AC-DC SMPS應用中,通常會在輸入級使用功率橋式整流器,將交流電壓轉換為單向的直流電壓。在這種拓撲結構中,還會使用大容量電容器作為紋波濾波器,來穩(wěn)定總線電壓,這會導致功率因數(shù)性能較差,并將諧波污染反饋到電網。為了改善功率因數(shù)和諧波電流,通常需要使用PFC電路。但額外增加一個功率級意味著會降低系統(tǒng)效率和可靠性。在本文中,我們提出了一種基于單電感結構的單級AC-DC拓撲結構,具備PFC和LLC功能。該拓撲結構保留了傳統(tǒng)LLC諧振轉換器的零電壓開關(ZVS)優(yōu)勢,同時實現(xiàn)了高功率因數(shù)性能。
  • 關鍵字: 單級轉換器  AC-DC  功率因數(shù)  LLC  

怎樣去提高永磁同步電機功率因數(shù)

  • 怎樣去提高永磁同步電機功率因數(shù)呢,具體有以下幾點:1、根據(jù)實測負載率適當調換電機,以保證適當?shù)呢撦d率;2、穩(wěn)定系統(tǒng)電壓,尤其是重載線路末端,電壓普遍偏低;3、穩(wěn)定單井電壓使其接近永磁同步電機的空載反電勢;4、當運行電壓高于永磁電機的反電勢點時,可根據(jù)感性無功功率的大小,加電容補償,以提高功率因數(shù)
  • 關鍵字: PMSM  永磁電機  功率因數(shù)  

新型軟開關功率因數(shù)電路分析

  •  隨著功率因數(shù)技術的發(fā)展,越來越多的功率因數(shù)校正技術及其拓撲被提了出來,現(xiàn)有的有單級功率因數(shù)校正,兩級功率因數(shù)校正。按相數(shù)分可分為單相的和三相的。不同的拓撲或多或少的存在這樣或者那樣的問題。隨著提出了
  • 關鍵字: 軟開關  功率因數(shù)  電路分析  

千萬別誤解功率因數(shù)

  •   經常有人問電源逆變器的功率因數(shù)應該是在怎么樣的負載條件下測量的,阻性、容性、還是感性?其實這里邊存在一個很大的理解誤區(qū),忽視這種誤區(qū)可能會導致逆變器的生產廠家和使用廠家出現(xiàn)比較嚴重的分歧?! ∪粘K玫慕涣麟娫诩冸娮柝撦d上的電壓和電流是同相位的,即相位差q = 0°,如圖 1左圖所示;交流電在純電容負載上的電壓和電流關系是電流超前電壓90°(q =90°),如圖 1中圖所示;交流電在純電感負載上的電壓和電流關系是電流滯后電壓90°(q =&n
  • 關鍵字: 功率因數(shù)  

功率因數(shù)校正最佳策略:如何選取合適的MOSFET?

  • 功率因數(shù)校正最佳策略:如何選取合適的MOSFET?-近年來,隨著汽車、通信、能源、綠色工業(yè)等大量使用MOSFET的 行業(yè)的快速發(fā)展,功率MOSFET備受關注。
  • 關鍵字: MOSFET  功率因數(shù)  Vishay  

你對功率因數(shù)有哪些誤解?

  • 你對功率因數(shù)有哪些誤解?-最近有做逆變器的客戶咨詢功率因數(shù)測量,客戶想了解逆變器的功率因數(shù)應該是在怎么樣的負載條件下測量的,阻性?容性?還是感性?其實里邊存在一個很大的理解誤區(qū),忽視這種誤區(qū)會導致逆變器的生產廠家和使用廠家出現(xiàn)比較嚴重的分歧。
  • 關鍵字: 功率因數(shù)  

功率因數(shù)的定義與測量方法 功率因數(shù)測量電路設計

  • 功率因數(shù)的定義與測量方法 功率因數(shù)測量電路設計-功率因素的定義,為了表征交流電源的利用率,在電工學中引入功率因數(shù)PF(PowerFactor)這個術語,定義為有用功率P和視在功率S之比值,即PF = P/S。
  • 關鍵字: 功率因數(shù)  

基于STM32的三相高功率因數(shù)整流器

  • 針對二極管不控整流和相控整流電流波形畸變嚴重、諧波分量大、功率因數(shù)低等問題,本文建立了三相PWM(Pulse WidthModulation)整流器的低頻等效數(shù)學模型,設計了電壓、電流雙閉環(huán)PI I(Proportion Integral)調節(jié)器,制定了合理的PWM控制策略,并通過實驗對整流器模型、控制器和控制策略進行了驗證。實驗結果表明,本文設計的整流器交流側電壓和電流波形基本同相,即網側功率因數(shù)高。說明PI調節(jié)器的穩(wěn)定性較高,控制策略設計合理。
  • 關鍵字: PWM控制策略  整流器  功率因數(shù)  

最經典的功率因數(shù)控制器設計方案,完整硬件框圖

  • 項目主要的控制算法部分用硬件描述語言實現(xiàn),并做成控制模塊添加到FPGA系統(tǒng)中。在軟件設計部分,采用μC/OS-II進行多任務調度來實現(xiàn)PC機的人機界面控制、本地調試和遠程控制接口的通訊等。
  • 關鍵字: 功率因數(shù)控制器  PWM  FPGA  功率因數(shù)  

如何準確測量你們電機的功率因數(shù)

  •   功率因數(shù),是有功功率和視在功率的比值,是異步電動機的主要性能指標之一。從等效電路看,異步電機是一個感性電路,必須從電網吸收感性無功,其功率因數(shù)總是小于1的。  電機在空載時轉子電流約等于零,定子電流基本上是勵磁電流,其主要成分是磁化電流,因此,空載時的功率因數(shù)很低,約為0.2。電機在加上負載后,轉子電流增大,輸出的機械功率增大,定子電流中的有功成分增大,因此定子的功率因數(shù)迅速增大。但當負載增大到一定程度,負載增大引起轉差率s較大,轉子的電壓、電流之間的相位角較大,轉子的功率因數(shù)下降,定子的功率因數(shù)也隨
  • 關鍵字: 功率因數(shù)  

整流電路的諧波和功率因數(shù)

  • 整流電路的諧波和功率因數(shù)隨著電力電子技術的發(fā)展,其應用日益廣泛,由此帶來的諧波(harmonics)和無功(reactivepower)問題日益嚴重,引起了關注。?無功的危害:a導致設備容量增加。b使設備和線路的損耗增加。c線路壓降增...
  • 關鍵字: 整流電路  諧波  功率因數(shù)  

帶功率因數(shù)校正的恒流LED驅動器電路

  • 帶功率因數(shù)校正的恒流LED驅動器電路:75W、24V、3.1A輸出,208–277VAC輸入,單級PFC的反激式電源
  • 關鍵字: 功率因數(shù)  恒流LED  驅動器  

精確的功率因數(shù)表(Q表)

基于單周期控制的單相APFC研究

  • 單周期控制以其結構簡單、系統(tǒng)可靠穩(wěn)定、功率因數(shù)高而得到推廣,文中分析現(xiàn)階段典型的PFC電路存在的缺陷,闡述了單周期控制的優(yōu)勢和單周期單相PFC的工作原理,并建立了相應的仿真模型,給出了對比仿真結果。結果表明,單周期控制的Boost PFC功率因數(shù)更高,諧波失真小。
  • 關鍵字: 功率因數(shù)  單周期控制  模型仿真  

淺談對功率因數(shù)的誤解

  •   摘要:最近有做逆變器的客戶咨詢功率因數(shù)測量,客戶想了解逆變器的功率因數(shù)應該是在怎么樣的負載條件下測量的,阻性?容性?還是感性?其實里邊存在一個很大的理解誤區(qū),忽視這種誤區(qū)會導致逆變器的生產廠家和使用廠家出現(xiàn)比較嚴重的分歧。    ?   一、功率因數(shù)的定義   日常所用的交流電在純電阻負載上的電壓和電流是同相位的,即相位差q = 0°,如圖 1左圖所示;交流電在純電容負載上的電壓和電流關系是電流超前電壓90°(q =90°),如圖 1中圖所示;交流電在純電
  • 關鍵字: 功率因數(shù)  
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功率因數(shù)介紹

 交流電路吸收的有功功率(P)與視在功率(S)之比,用λ表示,即 式中P=UIcos">φ,S=UI(見交流電路中的功率)。所以 λ=cosφ 式中φ是電路的阻抗角,又稱功率因數(shù)角。   若電路中的電壓或電流存在非正弦波形時,仍定義功率因數(shù)為有功功率和視在功率的比值, 但這時φ┡不再有確切的物理意義,同時,視在功率、有功功率、無功功率之間的關系(見交流電路中的功率) [ 查看詳細 ]

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