1引言 隨著電力電子裝置的大量應用,使大量諧波電流注入了電網中,從而污染了電網。為了限制總的諧波含量(THD)以提高功率因數,制定了許多標準,如IEC1000?3?2。近年來,如何提高功率因數成為了電力電子領域研究的熱點。工作于不連續導電模式的Boost,Buck?Boost,Cuk等變換器具有平均輸入電流自動跟蹤輸入電壓的特點[1][2][3],由于它們的控制電路簡單,對小功率運用特別具有吸引力。然而,由于工作在電流不連續導電模式,這些變換器的電流應力很大,導致其損耗很大,效率變低,而且,其輸入電流含有大量開關紋波,需要進一步濾波。本文介紹的工作于DCVM(DiscontinuousCapacitorVoltageMode)的Cuk變換器具有很好的輸入電流波形自動跟蹤輸入電壓波形的能力,除此之外,它還具有下面的特征: (1)主功率開關自動實現軟關斷這對于關斷時具有電流拖尾的器件如IGBT特別有用,因為這大大減小了開關的關斷損耗; (2)低開關電流應力和輸入電流紋波由于其開關電流應力小,從而減小了開關的導通損耗; (3)單位功率因數在很大的輸入電壓范圍內, 其輸入等效阻抗為純電阻,從而其功率因數接近于1; (4)易于實現隔離對于用變壓器隔離的Cuk變 換器,與正激和反激變換器相比,其變壓器鐵芯的利用率高。在本文中,如沒有特別說明,表示變量x在一個開關周期TS內的平均值,大寫字母表示變量的穩態值,小寫字母表示變量的瞬時值。 2電路原理分析 下面先對工作于DCVM模式的CukDC/DC變換器進行分析,CukDC/DC變換器如圖1所示,在進行電路分析之前,先作如下假設: (1)所有元器件均為理想元器件; (2)電感L1、L2足夠大,從而確保電路工作于DCVM模式,在一個開關周期內,流過L1、L2的電流的紋波可以忽略,分別用和表示;
圖1Cuk變換器
圖2Cuk變換器的工作狀態 (a)工作狀態1(b)工作狀態2(c)工作狀態3
圖3VC的波形
圖4Cuk變換器中的開關網絡 (3)電容C足夠小,從而保證它在開關S的導通時間內放電完畢;電容CL足夠大,在一個開關周期TS內,輸出電壓VO保持不變。 經分析,工作于DCVM的Cuk變換器有三種工作狀態,各種工作狀態的等效電路如圖2(a)、(b)、(c)所示,圖中用粗線表示的支路為有電流流過的支路。C上的電壓vC的波形如圖3所示,圖中D1表示在一個開關周期內C放電所用時間與開關周期的比值,D表示開關的占空比。下面對電路各種工作狀態作具體的分析。工作狀態1(0 式中:D1=(2)
3變換器的大信號模型及其穩態特性
下面先采用平均電路法[5]推導出變換器的大信號模型,根據其大信號模型,推導變換器的穩態特性。Cuk變換器的開關網絡如圖4所示,假設流過電感L1、L2的電流iL1、iL2在一個開關周期內的平均值分別為、,電容電壓vC在一個開關周期內的平均值為,二極管VD上承受的電壓vD在一個開關周期周期內的平均值為。
由圖3可以得到:=dt+dt=(1-D)(1-D+D1)(3)=dt=(1-D)D1=(1-D)2(4)
于是可得:=-=(1-D)2(5)由式(5)可以看出,輸入端口電壓與輸入端口電流成正比,也就是說:=(6)
式中等效電阻Re(D)為:Re(D)=(7)
所以開關網絡輸入端口的等效電路如圖5(a)所示。由圖5(a)可以看出,由于輸入端口等效為一電阻Re(D),所以變換器具有輸入電流波形自動跟蹤輸入電壓波形的能力,從而達到了功率因數校正的目的。
由式(4)、式(5)可得:=(8)式中表示在一個開關周期內開關網絡所處理的平均功率。由式(8)可以看出,與變換器的負載特性無關,也就是說,開關網絡的輸出端呈現出電源的特性,所以開關網絡輸出端的等效電路用一受控電源表示,如圖5(b)所示。由圖5(a)、(b)得到開關網絡的“無損電阻模型”,如圖5(c)所示。最后,用開關網絡的“無損電阻模型”代替圖1中的開關網絡,得到工作于DCVM模式的Cuk變換器大信號交流等效模型,如圖6所示。另外,根據變換器的大信號等效模型,經小信號線性化處理,可以得到其交流小信號模型,從而為整個系統的設計提供依據,限于篇幅,在此略去。
將圖6中所示的各平均值用它們的穩態值代替,并讓圖中的電感短路,電容開路,從而得到工作于DCVM模式的Cuk變換器的直流模型,如圖7所示。
由圖7可得,輸入功率Pin為:
Pin=Vin2/Re(D)=2CVin2/(1-D)2TS(9)
輸出功率PO為:
PO=VO2/RL(10)
假設變換器的效率為100%,即Pin=PO,于是可得變換器的變比M為:M=(11)
式中:fs為變換器的開關頻率。
同樣,由圖7可以得到:IL1=(12.a)IL2=(12.b)
工作于DCVM模式的CukDC/DC變換器用于單相功率因數校正的電路圖如圖8所示,圖中加了濾波電感Lf和濾波電容Cf,用于濾除少量開關紋波。由圖8可得,Cuk變換器的輸入電壓為:
vin=VL|sinωLt|(13)
式中:VL和ωL分別為輸入電壓的幅值和角頻率。
設Ein為半個輸入電壓周期(TL/2)中流入變換器的能量,則有:Ein=VinIL1dt(14)
由式(12)、式(13)、式(14)可得:
圖5Cuk變換器的開關網絡
(a)輸入端等效電路(b)輸出端等效電路(c)無損電阻模型
圖6變換器大信號交流等效模型
圖7變換器的直流模型
???
?? 圖8工作于DCVM的Cuk功率因數校正電路
圖9仿真波形
(a)輸入電壓vL的波形(b)輸入電流iL的波形
(c)流過電感L1的電流iL1的波形(d)流過電感L2的電流iL2的波形
圖10參數變化對THD的影響
(a)輸入電壓波形的影響(b)負載電阻值變化的影響
(c)儲能電容值變化的影響
Ein=dt=(15)
另一方面,在半個輸入電壓周期內變換器輸出的能量為:EO=(16)
由于大電容CL的存在,VO可以視為常數,假設變換器的效率為百分之百,即輸入與輸出能量相等,于是:
EO=Ein(17)
由式(15)、式(16)、式(17)可得:
VO=MVrms(18)
式中:Vrms為輸入電壓的均方根值。
4仿真結果
根據Cuk變換器工作于DCVM的條件,選擇下面的參數用專用電力電子仿真軟件PSIM進行仿真:輸入電壓vL=150sin(100πt),輸入電感L1為950μH,輸出電感L2為350μH,電容C取0.047μF,輸出電容CL取2200μF,開關頻率fS取45kHz,開關S的占空比取0.5,負載電阻RL取10Ω。仿真所得的波形如圖9所示,其中圖9(a)表示輸入電壓vL的波形,圖9(b)表示輸入電流iL的波形,可以看出,輸入電流很好的跟蹤了輸入電壓,達到了功率因數校正的目的。圖9(c)和圖9(d)分別為流過電感L1和電感L2的電流波形,可以看出,在絕大部分時間里電流連續,從而減小了器件的電流應力。圖10(a)表示了輸入電壓峰值波動對THD的影響,從圖中可以看出,輸入電壓允許在較大范圍內波動。圖10(b)表示了負載電阻RL對THD的影響,圖10(c)表示了儲能電容C的值對THD的影響。仿真結果很好的驗證了理論分析的正確性。
5結論
本文討論了工作于DCVM模式的Cuk變換器的工作特性,從討論可以看出,工作于這種模式的Cuk變換器的平均輸入電流具有自動跟蹤輸入電壓的能力,從而使變換器的控制電路變得簡單,而且,開關管實現了零電壓關斷,從而減小了關斷損耗,另外器件的電流應力小,從而減小了器件的導通損耗,提高了變換器的效率。由于Cuk變換器易于實現輸入、輸出隔離,工作于DCVM模式的輸入輸出隔離的Cuk變換器與單端正激變換器和反激變換器相比,提高了變壓器的利用率。PSIM仿真結果驗證了理論分析的正確性。 |
應用DCVM模式工作的Cuk變換器于功率因數校正
- Cuk變換器(5183)
相關推薦
基于SEPIC變換器的高功率因數LED照明電源設計
針對LED驅動電源功率因數低的問題,依據LED照明電源的特點,選擇SEPIC電路作為主電路拓撲實現功率因數校正(PFC)和LED電流控制。傳統的SEPIC電路用于功率因數校正時都工作在斷續模式
2018-02-28 09:07:275952
從6個問題解析功率因數校正
1、什么是功率因數校正(PFC)? 功率因數指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。 基本上功率因數可以衡量電力被有效利用的程度, 當功率因數
2018-03-28 14:34:5615755
功率因數校正在離線式電源中的應用
正弦電流有效值。 120V , 15A 的線路甚至不能在不導致電路斷路器動作時提供 1Kwde 輸入功率。而高功率因數校正卻能夠提供幾乎是其兩倍的功率,并且損耗很低,因此在許多領域內,高功率因數校正器成為一
2019-10-12 14:14:44
功率因數的校正
。免受公用事業公司“復仇”之苦的一個辦法是使用TI 全新功率因數校正控制器 UCC28180。該產品在連續導通模式下工作,支持從幾百瓦到數千瓦的寬泛功率級,進而可用于廣泛的家庭及辦公電器設備,例如電視
2018-09-19 11:30:24
NCL30000功率因數校正可調光LED驅動器的典型應用
NCL30000功率因數校正可調光LED驅動器的典型應用。 NCL30000是一款開關模式電源控制器,適用于中低功率單級功率因數(PF)校正LED驅動器
2019-05-16 09:08:41
NCL30000功率因數校正可調光LED驅動器的典型應用
NCL30000功率因數校正可調光LED驅動器的典型應用。 NCL30000是一款開關模式電源控制器,適用于中低功率單級功率因數(PF)校正LED驅動器
2019-05-16 09:09:09
PFC功率因數校正與LDO低壓差線性穩壓器簡介
PFC (功率)變換 LDO(線性穩壓器)* 阻抗匹配 == 耦合電路1 LDO低壓差線性穩壓器(限流過熱保護)2 PWM方波發生器占空比 D = τ (tao) \ T(周期)調制深度3 SPWM音頻/全波整流后的正弦波信號(脈寬調整)4 PFC功率因數校正
2022-03-02 07:40:37
pspice升壓功率因數校正
各位老師我用pspice10.5仿真基于uc3854的升壓功率因數校正,但是輸入電流與輸入電壓相位相差90,這是為何呢?謝謝了。如果給我解決我可以把積分都給你的。
2012-05-03 08:14:05
什么是功率因數校正 PFC?
供應器上的功率因數校正器的運作原理是去控制調整交流電電流輸入的時間與波型, 使其與直流電電壓波型盡可能一致,讓功率因數趨近于。 這對于電力需求量大到某一個水準的電子設備而言是很重要的, 否則電力設備
2022-10-08 11:30:07
關于電源的功率因數校正
這些天準備和小伙伴攻一下功率因數校正,但是不知道哪些芯片能夠比較好的進行功率因數測量,或者是用哪種方法可以測得功率因數。我們也查閱了一些資料,但是沒找到滿意的方法,哪位大神指點一下!!
2015-06-17 13:28:34
單級BUCK-BOOST變換器實現APFC的原理及分析
單級BUCK-BOOST變換器實現APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST電路和反激變換器隔離實現單級功率因數校正的原理和變換過程,給出了電路的Matlab仿真分析的模型。通過對變換器工作在DCM模式下的電路仿真,驗證了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
基于功率因數校正的離線式開關電源設計
功率因數校正器成為一需求。 本文所述的高 PFC 放置于輸入整流和 BUS 電容之間,工作頻率遠大于線電壓頻率,校正器吸收正弦半波輸入電流,相位與線電壓相位相同通過 BUS 直流電壓與參考電壓的比較控制
2011-04-14 10:00:46
基于SEPIC變換器的高功率因數LED照明電源設計
,能對輸出電壓進行升壓和降壓控制和對輸出電流進行控制,實現對LED的亮度控制。文中首先從理論上證明了SEPIC變換器工作在臨界連續模式時可以實現功率因數校正,分析了功率因數值和輸入輸出電壓比的關系
2018-10-22 15:24:12
如何區別主動式功率因數校正?
知道了主動式功率因數校正(Active Power Factor Correction)的好處后,使用者最想知道的是如何區分真的具有主動式功率因數校正功能的電源供應器。在此提供幾項簡單評量的方式
2022-10-08 11:59:08
山勝電子電源模塊PFC變換器
由于AC/DC變換電路的輸入端有整流元件和濾波電容,在正弦電壓輸入時,單相整流電源供電的電子設備,電網側(交流輸入端)功率因數僅為0.6~0.65。采用PFC(功率因數校正)變換器,網側功率因數
2013-08-20 16:00:47
應用臨界導通模式的有源功率因數校正控制器
FAN7930C的典型應用臨界導通模式控制器。 FA N7930C是一款有源功率因數校正(PFC)控制器,用于在臨界導通模式(CRM)下工作的升壓PFC應用。它使用電壓模式PWM,將內部斜坡信號與誤差放大器輸出進行比較,以產生MOSFET關斷信號
2020-07-29 09:56:44
無橋功率因數校正轉換器
`描述此設計是一種數字控制的無橋 300W 功率因數校正轉換器。無橋 PFC 轉換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發生的功率損失,從而改進了總體系統效率。對于
2015-04-08 15:10:13
有源功率因數校正與單級功率因數校正的關系
請問有源功率因數校正與單級功率因數校正有關系嗎?在我看來單級功率因數校正是否包括有源功率因數校正技術呢,對不對呢?有人能詳細解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因數校正技術介紹
開關功率因數校正電路的原理,包括單相、三相有源箱位零電壓開關功率因數校正電路。
本書可作為電氣工程與自動化專業、電子信息工程專業的高年級本科生、電氣工程學科的研究生參考書,也可作為從事開關電源、變頻器、UPS、工業電源等電力電子裝置開發、設計工程技術人員的參考書。
2023-09-19 07:12:10
有源功率因數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,在相同功率等級時,后級DC/DC變換器電流應力較大;開關管門極驅動信號地與輸出地不同,驅動較復雜,加之輸人電流斷續,功率因數不可能提高很多,因此很少被采用
2012-11-28 14:38:48
有源功率因數校正電路工作原理分析
常用有源功率因數校正電路分為連續電流模式控制型與非連續電流模式控制型兩類。其中,連續電流模式控制型主要有升壓型(Boost)、降壓型(Buck)、升降壓型(Buck-Boost)之分;非連續電流模式
2011-09-22 09:45:00
有源功率因數校正電路和無源功率因數校正電路介紹
很多場合中不滿足諧波準入的限制要求。此外,由于二極管不控整流,PFC輸出電壓隨輸入電壓和負載的變化而變化,嚴重影響變換器輸出性能,因此無源功率因數校正電路適用于對供電質量要求較低,對體積和性能要求較低
2023-04-03 14:37:48
用于AC/DC系統的功率因數校正PFC控制器IC
和BD7691FJ功率因數校正控制器IC具有低功耗、寬輸入電壓范圍和寬工作溫度范圍的優點。BD7690FJ工作電流的典型值為310μA,BD7691FJ工作電流的典型值為360μA。這兩款芯片的輸入電壓范圍為
2019-04-28 09:55:07
請問電機變頻時功率因數如何測?
接于變頻器進線端,不工作時顯示0.735,工作時顯示0.93,也不對吧。功率因數表廠家的工程師也是不明不白,難道電機變頻時的功率因數無法測量嗎?
2023-12-14 06:41:54
采用UC3854的有源功率因數校正電路工作原理與應用
采用UC3854的有源功率因數校正電路工作原理與應用簡介: 本文主要介紹了有源功率因數校正(APFC)的工作原理、電路分類。并對在國內得到廣泛應用的UC3854集成電路的典型應用電路、工作原理做了
2009-08-20 19:07:43
L4981在門機電源功率因數校正中的應用
針對普通開關電源功率因數較低和諧波較大的缺陷,以M981功率因數校正芯片為核心,構建了雙級式PFC電源的功率因數校正前級。在選取確定了主電路拓撲結構后,介紹了它的工作原
2008-12-19 01:50:4155
三相單級全橋 PFC 變換器電壓尖峰產生機理分析與抑制
文中提出一種基于全橋結構的三相單級功率因數校正(PFC)變換器,該變換器工作于電感電流斷續模式(DCM),電感電流即輸入電流的峰值自動跟蹤輸入電壓,可實現功率因數校正。詳細
2009-04-08 15:13:4432
有源功率因數校正變換器的實現
本文介紹了開關電源功率因數校正的實質,分析了功率因數校正的電路實現方法,并提出了變換器的相關要求。近年來,隨著電子技術的發展,各種辦公自動化設備,家用電器,
2009-08-07 08:56:1656
電荷泵高功率因數變換器
本文提出一種新型電荷泵高功率因數準半橋變換器拓撲結構。該變換器具有電路結構簡單和采用普通的PWM 控制方式的特點。文中分析了電路的工作過程及取得高功率因數的條件,
2009-08-15 15:35:1019
Boost型功率因數校正變換器的數字控制研究
Boost 型功率因數校正變換器的數字控制研究:數字控制逐漸和電力電子應用緊密結合,功率因數校正是電力電子技術的一個重要應用。文中針對Boost 型功率因數校正電路建立了平均
2009-10-14 09:39:2328
單相有源功率因數校正技術的發展
本文對現有的功率因數校正技術進行了分析和總結。通過軟開關技術以及新型高性能的電路拓撲設計,分析了提高AC-DC變換器的轉換效率的技術。提出了無橋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立供電的半橋DC/DC變換器。采用了有源功率因數校正技術以實現系統的高功率因數。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高功率因數變換器
BOOST 高功率因數變換器5 電力電子仿真領域的方案探求:由于電力電子研究中相關功率變換器的非線性以及可能有的多種運行模(連續模式CCM和不連續模式D
2010-03-20 16:14:1936
單級PFC變換器的功率因數校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數校正效果的研究
為了使開關電源的輸入電流諧波滿足要求,必須加入功率因數校正(PFC)。目前應用得最廣泛的是PFC級+DC/DC級的兩級方案,它們
2010-04-12 18:04:2734
臨界不連續電流模式功率因數校正電路設計
摘要:研究了電壓型和電流型臨界不連續電流模式的功率因數校正電路。采用MC33260設計的500w AC/DC變換器可以適應90~265V電壓變化范圍,功率因數在0.98以上。關鍵詞:功率因數
2010-04-30 09:17:0827
電荷泵式功率因數校正電子鎮流器
電荷泵功率因數校正(CPPFC)電子鎮流器由于其良好的功率因數校正性能越來越受到人們的關注。以幾種帶電荷泵功率因數校正器的電子鎮流器為例子,介紹了電荷泵功率因數校正
2010-05-08 08:44:3954
先進的功率因數校正
議程AgendaR26; 引言Introductionh8707; 功率因數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; 交錯式的功率因數校正In
2010-07-30 10:18:3738
有源功率因數校正電路的設計
主要介紹了有源功率因數校正(APFC)的工作原理、電路分類。設計了基于UC3854芯片的一種有源電路功率因數校正電路方案,著重分析了電路參數的選擇和設計。實踐證明采用APFC后,
2010-08-04 11:26:300
L6562功率因數校正器及應用
L6562型功率因數校正控制器工作在臨界傳導模式下。文中介紹了L6562的結構和特點,敘述了其工作原理,并給出一種典型應用電路,測試了其工作波形。
2010-10-19 16:46:19426
DCBM模式160瓦功率因數校正器的研制
介紹了有源功率因數校正器(7*4)的拓撲結構和幾種工作模式,分析了電流斷續臨界模式(3456 )控制的7*4 電路的工作原理,并給出了#-)8 7*4 電路參數的選取方法、實驗波形和結
2010-10-19 16:46:5915
開關電源功率因數校正技術及功率級設計
摘要:本文較詳細地分析了普通開關電源功率因數過低的原因及產生的危害,簡要分析了各類功率因數校正電路的工作原理及主要優缺點,還介紹了功率因數校正主回路的設計方法。
2010-12-14 12:46:5446
臨界導電模式(BCM)功率因數校正Boost開關變換器的設計
分析整流電路的拓撲結構和工作模式,探討該整流電路關鍵參數的選取依據,提出臨界導電模式(BCM)功率因數校正Boost開關變換器的設計方法。仿真結果表明,所設計的以MC33262為
2010-12-30 10:24:0454
電壓臨界工作模式的有源功率因數校正原理設計
提高開關電源的功率因數,不僅可以節能,還可以減少電網的諧波污染,提高了電網的供電質量。為此,研究出多種提高功率因數的方法,其中,有源功率因數校正技術(簡稱APFC)
2009-01-04 19:23:54733
連續調制模式功率因數校正器的設計
連續調制模式功率因數校正器的設計
介紹了有源功率因數校正的工作原理及實現方法,并針對各種校正技術的特點進行了對比分析。之后著重分析了工作于連續調制模
2009-06-30 19:55:03532
反激式功率因數校正電路的電磁兼容設計
反激式功率因數校正電路的電磁兼容設計
通過反激式功率因數校正電路說明了單級功率因數校正電路中的電磁兼容問題,分析了單級功率因數校正電路中騷擾的產生機
2009-06-30 20:23:29934
一種新穎的功率因數校正芯片的研究
一種新穎的功率因數校正芯片的研究
摘要:介紹了一種新穎的功率因數校正(PFC)芯片。它的主要特點是提高了輕載時的功率因數和改善了電路的
2009-07-06 09:17:39871
NCP1650型功率因數校正器的工作原理
NCP1650型功率因數校正器的工作原理
摘要:利用有源功率因數校正技術可以大大提高電能利用率,降低線路損耗,減小電網的諧
2009-07-08 14:21:042144
單極隔離式功率因數校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數校正(PFC)變換器
1引言
現代開關電源的主要發展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數,減少對電網的諧波污染。傳統的AC/DC開關變換
2009-07-10 10:07:392759
一種新穎的完全斷續箝位電流模式功率因數校正電路
一種新穎的完全斷續箝位電流模式功率因數校正電路
摘要:提供了一種新穎的寬輸入范圍、完全DCM、箝位電流工作模式的Boost功率因
2009-07-11 09:39:00600
改進的單級功率因數校正AC/DC變換器的拓撲綜述
改進的單級功率因數校正AC/DC變換器的拓撲綜述
摘要:單級功率因數校正(簡稱單級PFC)由于控制電路簡單、成本低、功率密度高在中
2009-07-11 13:55:24640
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數校正變換器
基于Flyboost模塊的新型單級功率因數校正變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數校正模塊(flyboost模塊),它具有
2009-07-14 09:16:361030
一種新型單級功率因數校正(PFC)變換器
一種新型單級功率因數校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數單
2009-07-14 17:49:32932
一種小功率單級功率因數校正電路
一種小功率單級功率因數校正電路
摘要:討論一種單級功率因數校正電路的原理,并分析其實驗結果。
關鍵詞:單級功率因數
A Low Powe
2009-07-21 16:53:382032
基于BCM的有源功率因數校正電路的實現
基于BCM的有源功率因數校正電路的實現
摘要:分析整流電路的拓撲結構和工作模式,探討該整流電路關鍵參數的選取依據,提出臨界導電模式(BCM)功率因數校正Boost開關
2010-03-13 10:50:222388
PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點附近發生畸變的現象。現分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點附近產生畸變原因的基礎上,針對PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導功率因數不為1和輸入電流過零畸變的問題,提出
2011-02-23 16:45:0669
基于Matlab的高功率因數校正技術的仿真
模擬控制器和數字控制器在單相Boost功率因數校正電路中都可以提高功率因數,消除高次諧波電流和降低總諧波畸變因數(THD),完全的實現了功率因數校正的目的,但是數字控制器在相比于模擬控制器
2011-06-03 11:21:384178
新型單級隔離型軟開關功率因數變換器
提出一種兼具軟開關和箝位的新型單級隔離型 功率因數校正 變換器拓撲。該變換器能滿足電氣隔離的應用要求,提升單級隔離型PFC的功率等級。與傳統單級結構相比,新拓撲輸入電流
2011-07-26 17:58:4333
新型三相功率因數校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數校正電路為研究對象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進行功率因數校正,運用升壓型平均電流控制的功率因數校正思想,解決了常規單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:3651
基于MATLAB的有源功率因數校正系統的建模與仿真_江兆根
有源功率因數校正器(簡稱APFC)現在廣泛地使用在交—直電源變換電路中,以消除電力系統的諧波,提高功率因數。而在校正器中采用新的控制算法或技術,可以更好地達到消除電力系統的諧波、提高功率因數的目的。
2016-11-05 17:55:0012
功率因數校正器與uc3853設計
。的uc3853采用平均電流控制模式,并與一個升壓或反激式變換器。這是從PFC控制電路UC3854的家庭發展起來的,在一個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應用筆記u-134提供功率因數校正的一個很好的概述
2017-06-29 15:35:2228
二次型Boost功率因數校正變換器
與傳統電流斷續模式( DCM) Boost功率因數校正(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(PF)低于傳統DCM
2018-03-28 10:56:041
三相二級有功功率因數校正電路設計的詳細資料說明
電力電子設備的諧波污染對供電質量和電能效率有很大的負面影響。為了提高功率因數,我們設計了三相二電平有源功率因數校正(APFC)電路。前級升壓變換器與整流器輸入功率側相連,實現功率因數校正,后級降壓
2019-05-15 08:00:004
美浦森推薦PFC 功率因數校正方案
功率因數可以衡量電力被有效利用的程度,當功率因數值越大,代表其電力利用率越高。說明PFC拓撲常見的工作模式有CCM電流連續型、DCM不連續型和CRM臨界型三種,P
2022-04-29 16:40:55648
什么是功率因數 功率因數校正基礎知識
簡介 功率因數校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因為它對設備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數校正 (PFC)的基本事實和原理以及管理該功能的法規。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:001056
評論
查看更多