在分析現(xiàn)有功率因數(shù)檢測電路的基礎(chǔ)上,提出了基于單片機(jī)電壓采樣的功率因數(shù)檢測方法。敘述了電壓采樣測量功率因數(shù)的原理,設(shè)計出了以 PIC16F877單片機(jī)核心的功率因數(shù)在線檢測電路。并采用兩種不同的負(fù)載進(jìn)行了功率因數(shù)在線檢測試驗,通過對試驗結(jié)果分析、比較可以看出該在線檢測電路具有較高的精度。
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因數(shù) 在線 檢測 功率 采樣 單片機(jī) 電壓 基于 功率模塊
節(jié)能是LED賣點與技術(shù)的關(guān)鍵結(jié)合之一。相比于傳統(tǒng)的燈泡,LED可顯著降低照明用電的消耗,并提高照明系統(tǒng)的效能。雖然其優(yōu)勢是顯著的,但有一個不利因素:在同樣的驅(qū)動電流下,結(jié)溫增加會導(dǎo)致光輸出下降,這一變化造成了光輸出和效率的一并下降
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關(guān)系 效能 LED 因數(shù) LED
摘要:有源功率因數(shù)校正可減少用電設(shè)備對電網(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 factor corrector)原理,采用平均電流控制模式控制原理,設(shè)計一種2 kW有源功率
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校正 電路設(shè)計 因數(shù) 功率 有源 kW
摘要: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開關(guān)變換器的設(shè)計方法。仿真結(jié)果表明,所設(shè)計的以MC33262為核心的臨界導(dǎo)電模式有源功率因數(shù)校正
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校正 電路 實現(xiàn) 因數(shù) 功率 BCM 有源 基于
摘要:本文對現(xiàn)代逆變器系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)功能及其對功率因數(shù)校正和電流諧波抑制提出的要求作了簡要介紹。分析比較了幾種帶有PFC功能的逆變器構(gòu)成方案,指出了各個方案的優(yōu)缺點。 關(guān)鍵詞:有源功率因數(shù)校正;逆變電源 The
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校正 技術(shù) 應(yīng)用 因數(shù) 功率 逆變電源 有源 現(xiàn)代
0 引言 傳統(tǒng)的AC/DC變換采用二極管全橋整流,輸出端直接接大容量電容濾波器,造成交流電源輸入電流中含有大量諧波。諧波電流對電網(wǎng)有嚴(yán)重的危害,不僅會使電網(wǎng)電壓發(fā)生畸變,也會浪費大量的電能。隨著電源綠
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電源 因數(shù) 功率 UCC28019 基于
0 引言 Boost是一種升壓電路,這種電路的優(yōu)點是可以使輸入電流連續(xù),并且在整個輸入電壓的正弦周期都可以調(diào)制,因此可獲得很高的功率因數(shù);該電路的電感電流即為輸入電流,因而容易調(diào)節(jié);同時開關(guān)管門極驅(qū)動信
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電路 設(shè)計 boost 因數(shù) L6562 功率 電源
0 引言 三相輸電線路的功率因數(shù)是電力傳輸?shù)闹匾?jīng)濟(jì)技術(shù)參數(shù),關(guān)系到電力系統(tǒng)的穩(wěn)定、損耗、輸電質(zhì)量等多方面的問題。為了能比較真實地反映三相輸電線路的功率因數(shù)值,本文提出了通過采樣三相交流電中任意一相
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因數(shù) 系統(tǒng) 功率 輸配電 LPC2138 三相 基于
1 引言 隨著電子電力技術(shù)的發(fā)展,要求電子元器件的供電電源越來越苛刻。一般元器件供電都是直接從市電中獲得,但由于電網(wǎng)的輸入阻抗呈容性,而大量整流電路造成電網(wǎng)網(wǎng)側(cè)輸入電壓與輸入電流間存在較大相位差,輸
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實現(xiàn) 設(shè)計 電源 因數(shù) 功率
APFC技術(shù)按照電感電流是否連續(xù),可分為斷續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)、連續(xù)導(dǎo)電模式(CCM)和介于兩者之間的臨界導(dǎo)電模式(CRM)。CCM模式適合于較大功率輸出,控制較復(fù)雜,且存在二極管反向恢復(fù)的問題。DCM模式的輸入電流和輸
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因數(shù) 校正 設(shè)計 功率 有源 導(dǎo)電 模式 臨界 變換器
引言 電力電子裝置的廣泛應(yīng)用,給公用電網(wǎng)造成嚴(yán)重污染,諧波和無功問題日益受到重視。為了減輕電力污染的危害程度,許多國家紛紛制定了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),如國際電工委員會的諧波標(biāo)準(zhǔn)IEEE555―2和IEC―1000―3―2等。
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校正 方法研究 因數(shù) 功率 技術(shù) 三相 基于 電源
文中提出了兩種功率因數(shù)仿真測量模型,并在RC正弦電路中進(jìn)行了仿真驗證。結(jié)果表明,兩種仿真測量模型得到的功率因數(shù)仿真數(shù)值與理論計算值一致。然后用這兩種仿真測量電路對42kJ/s數(shù)字式高頻高壓恒流充電電源進(jìn)行了仿真測量,其測得的功率因數(shù)結(jié)果與實驗測得的結(jié)果一致,從而進(jìn)一步驗證了這兩種功率因數(shù)仿真測量模型的可靠性。
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測量 電路 研究 因數(shù) 功率 Matlab 高頻 開關(guān)電源 基于 轉(zhuǎn)換器
摘要:本文采用三相六開關(guān)Boost拓?fù)鋵崿F(xiàn)三相PFC,三相拓?fù)渫ㄟ^物理解耦,增加電路冗余。Saber仿真分析比較了滯環(huán)電流變頻控制和平均電流定頻控制,仿真結(jié)果證明兩種控制方法均能很好地實現(xiàn)功率因數(shù)校正功能。 1 引
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技術(shù) 研究 校正 因數(shù) 功率 三相
因數(shù)介紹
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