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  1. 分析整流电路的功率因数及谐波,以实例说明谐波计算过程

  2. 在供电系统中,我们总是希望电压和电流一 直保持正弦波形。当正弦波电压施加在线性 无源器件电阻、电感和电容上时,其电流和 电压分别为比例、积分和微分关系,但仍为 同频的正弦波。 如果正弦波电压施加在非线性电路上时,电 流就成为非正弦波,非正弦波电流在电网阻 抗上产生压降,会使电压波形也变为非正弦 波。 当然,非正弦波电压施加在线性电路上时, 电流也是非正弦的。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-05-13
    • 文件大小:446464
    • 提供者:he6he
  1. 整流电路的谐波和功率因数

  2. 许多电力电子装置要消耗无功功率,会对公用电网带来不利影响。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-05-20
    • 文件大小:454656
    • 提供者:loveyange
  1. 整流电路的谐波和功率因数.ppt

  2. 整流电路的谐波和功率因数.ppt经典的大家看看吧------------------------------
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-12-20
    • 文件大小:454656
    • 提供者:rocking8892
  1. 无源功率因数校正电路的原理和应用

  2. 众所周知,目前电视机和大部分通用电器都广泛地从交流电网中提取电能经整流后变成直流电供全机使用,AC电源经桥式整流后常接一个滤波平整电容。由于该电容的存在,使整流臂的导通时间小于半个周期,因而做成输入电源电压是正弦形,而输入电流却是正负交替的脉冲形。后者导致大量电流谐波特别是三次谐波的产生,这既构成对电网效能的干扰和损害,又降低了本机功率因数,为此,我国跟欧美各国一样,已于去年12月1日起正式实施限制功耗大于75W的通用电器产品输入谐波电流的新规定。面对这种新情况,当前各电器厂家都必须考虑更新产
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-12-30
    • 文件大小:224256
    • 提供者:kingyunbo
  1. 单相PWM整流控制系统的设计与仿真

  2. 在电力系统中,电压和电流应是完好的正弦波。但是在实际的电力系统中,由于非线性负载的影响,实际的电网电压和电流波形总是存在不同程度的畸变,给电力输配电系统及附近的其它电气设备带来许多问题,因而就有必要采取措施限制其对电网和其它设备的影响。   在我国,当前主要的谐波源主要是一些整流设备。传统的整流方式通常采用二极管整流或相控整流方式,采用二极管整流方式的整流器存在从电网吸取畸变电流,造成电网的谐波污染,而且直流侧能量无法回馈电网等缺点。这些整流器从电网汲取电流的非线性特征,给周围用电设备和公用电
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-05-01
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:caoxiong505
  1. 高次谐波教程

  2. 介绍电路中谐波问题,同时解决整流和逆变是时的功率因数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-11-18
    • 文件大小:33792
    • 提供者:u010327782
  1. 开关电源中的有源功率因数校正技术

  2. 前言 第1章 绪论  1.1 开关电源输入整流电路形式与谐波电流   1.1.1 单相交流输入开关电源   1.1.2 三相交流输入开关电源  1.2 功率因数和谐波   1.2.1 功率因数定义   1.2.2 功率因数和THD的关系   1.2.3 谐波产生的危害   1.2.4 谐波限制标准  1.3 改善开关电源功率因数及谐波问题的基本方法   1.3.1 功率因数校正实现方法   1.3.2 功率因数校正方案对比   1.3.3 在开关电源中实施功率因数校正的意义  1.4 APFC
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-04-25
    • 文件大小:28311552
    • 提供者:bingege1941
  1. 整流电路的谐波和功率因数

  2. 在这个里面有整流电路的谐波和功率因数的介绍,以及在实际中应该有的整流电路。
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-04-19
    • 文件大小:452608
    • 提供者:yuhuikeji1234
  1. 电源技术中的一种新型的AC LED变换器拓扑电路设计方法

  2. 摘要:针对传统的LED 灯整流电路的滤波电容使整流前端的交流输入电流波形变成尖脉冲,造成功率因数低、谐波成分增加等问题,提出了一种新型的AC LED 变换器拓扑电路。分别对Buck PFC 功率因素校正电路和LCC 电路进行了详细的分析。分析了Buck PFC 电路的工作原理、开关管工作频率和电容值的大小,同时理论和仿真分析了半桥电路的工作原理和参数值的选择。最后通过实验验证了该电路拓扑结构能提高功率因数。该电路拓扑结构能克服传统整流电路由于后端电容造成控制器使用寿命和谐波成分减小等问题。  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:552960
    • 提供者:weixin_38557095
  1. 电源技术中的一款低谐波高功率因数AC/DC开关电源变换器设计

  2. 随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成的,它们是最严重的污染源。   因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率因数。目前绝大部分电子电源都采用如图1-a所示的非控二极管整流、滤波大电容和开关稳压电路结构,把AC电源变换成DC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:226304
    • 提供者:weixin_38698403
  1. 模拟技术中的2kW有源功率因数校正电路的设计

  2. 1 引言   目前家用电器的功率前级多采用二极管全桥整流方式,这会造成电网谐波污染,功率因数下降,无功分量主要为高次谐波,其中三次谐波幅度约为基波幅度的95%,五次谐波幅度约为基波幅度的70%.七次谐波幅度约为基波幅度的45%。高次谐波会对电网造成危害,使用电设备的输入端功率因数下降,而且产生很强的电磁干扰(EMI),对电网和其他用电设备的安全运行造成潜在危害。   有源功率因数校正电路(Active Power Factor Corrector,APFC)可将电源的输入电流变换为与输入市电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:211968
    • 提供者:weixin_38717359
  1. 电源技术中的基于IR1150的功率因数校正电路的研究

  2. 摘要:阐述了功率因数校正原理,设计了以IR1150 为核心的系统主电路及控制电路,并对主电路的参数进行了详细分析和计算。实验证明,系统的参数设计准确有效,系统的输入功率因数(PF)达到0。99 以上,总谐波畸变(THD)在10 %以下。系统性能良好,输出电压在较宽的输入电压范围内均能保持稳定。   0 引 言   电子设备的整流部分通常采用二极管桥式整流和电解电容进行输入滤波。这种整流电路功率因数低,而且其无功分量基本上为高次谐波。谐波的存在,对公共电力系统产生污染,易造成电路故障。目前各国
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:184320
    • 提供者:weixin_38640443
  1. 电源技术中的高频感应加热电源斩波器补偿电路的设计

  2. 0 引言   感应加热电源的调功方法有很多,在进一步提高功率和逆变器的工作频率时,一般选择在整流侧调功。而斩波调功在直流电压下工作,供电功率因数高,对电网的谐波干扰小,电路的工作频率高,而且与逆变器控制分开,使得系统更加稳定可靠,故适用于电压型逆变器使用。   在斩波调功的感应加热电源中,逆变电源的功率控制主要是转化为Buck斩波器的功率控制,即通过改变Buck斩波器的驱动脉冲来调节输出电压,从而调节电源的输出功率。但是Buck斩波器输出电压可能有偏差,环路设计就变成一项很重要的工作,它关系
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:263168
    • 提供者:weixin_38680393
  1. 电源技术中的有源功率因数校正技术

  2. 常用的开关电源,一般都是由市电电网220 V的交流电供电的。市电220 V交流电经过整流和大电容滤波,得到一个较为平滑的直流电压后,向DC/DC PWM转换器提供一个直流电源电压U,以供转换器进行DC/DC PWM电压转换。整流一大电容滤波电路是一种非线性元件和储能元件的组合,如图1a)所示;因此,虽然输人交流市电电压是正弦的,但输入交流电流的波形却发生了严重的畸变,呈窄脉冲状如图1b)所示。由此可知,电容滤波的整流电路,会使市电电网输人电流产生严重畸变的非正弦(窄脉冲)电流,其谐波电流对市电电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:119808
    • 提供者:weixin_38514732
  1. 电源技术中的单相电源功率因数校正电路的分析与改进

  2. 引言    随着全球能源的日益紧缺,人们越来越关注电源的节能,因而有源功率因数校正(APFC)在照明电源、通信电源等领域得到了广泛的应用。    以往的电源整流电路是将工频电压通过整流二极管直接对大容量电解电容充电以获得高压直流供电电压。这种电路的缺点是输入电流只在电源电压的峰值时流入电路,它含有极高的谐波分量,电能浪费严重,且对系统产生电磁干扰。   有源功率因数校正是通过高频半导体开关和电感的组合使输入电流导通角展宽来实现的,其中的临界断续模式APFC电路在中小功率电源得到了普遍的应用。 
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-27
    • 文件大小:70656
    • 提供者:weixin_38609732
  1. 高性能软开关功率因数校正电路的设计

  2. 摘要:介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。 关键词:功率因数校正;电磁干扰;升压变换;软开关引言随着计算机等一些通信设备的日益普及,用户对电源的需求也在不断增长,要求电源厂商能生产更高效、更优质的绿色电源,以减小电能消耗,减轻电网负担。这就必须对电源产品如UPS,高频开关整流电源等的输入电路进行有源功率因数校正,以最大限度减少谐波电流。实际测量计算机等整流性负载的PF=0.7时,输入电流的总谐波失真度近80%,即无功电流是有功电流的80%。不间断电源国
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_38674675
  1. 工业电子中的基于IR1150的单周期控制PFC的原理与设计

  2. 摘  要:IR1150是一种新型的单周期PFC控制芯片,它采用的单周期控制(0ne-cycle control,OCC)技术,无需传统PFC电路所需的模拟乘法器、输入电压采样以及固定的三角波振荡器,大大简化了PFC电路的设计和缩小了装置体积。在介绍该芯片的同时对单周期控制原理进行了阐述,并研制了一台基于IR1150的300w实验电路。关键词:IR1150;功率因数校正;单周期控制 0 引言    开关电源以其效率高、功率密度大而在电源领域中应用越来越广。但传统的桥式整流,大电容滤波的开关电源存
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:464896
    • 提供者:weixin_38747566
  1. 高性能软开关功率因数校正电路的设计

  2. 摘要:介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。  0   引言   随着计算机等一些通信设备的日益普及,用户对电源的需求也在不断增长,要求电源厂商能生产更高效、更优质的绿色电源,以减小电能消耗,减轻电网负担。这就必须对电源产品如UPS,高频开关整流电源等的输入电路进行有源功率因数校正,以最大限度减少谐波电流。实际测量计算机等整流性负载的PF=0.7时,输入电流的总谐波失真度近80%,即无功电流是有功电流的80%。不间断电源国标(GB7286—87)规定,输入总相
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:112640
    • 提供者:weixin_38665193
  1. 三相不控整流电路参数仿真与优化设计

  2. 为了实现对三相不控整流电路进行最优化设计,建立了基于MATLAB的三相不控整流电路仿真平台,并通过自建模块实现功率因数的自动显示。通过分析电网不平衡时的输出电压波动、功率因数和输入电流谐波失真等参数,指出了三相不控整流的最优LC滤波截止频率范围。此结论对工程设计中的三相不控整流参数设计具有实际意义。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-29
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38614112
  1. 2kW有源功率因数校正电路的设计

  2. 1 引言   目前家用电器的功率前级多采用二极管全桥整流方式,这会造成电网谐波污染,功率因数下降,无功分量主要为高次谐波,其中三次谐波幅度约为基波幅度的95%,五次谐波幅度约为基波幅度的70%.七次谐波幅度约为基波幅度的45%。高次谐波会对电网造成危害,使用电设备的输入端功率因数下降,而且产生很强的电磁干扰(EMI),对电网和其他用电设备的安全运行造成潜在危害。   有源功率因数校正电路(Active Power Factor Corrector,APFC)可将电源的输入电流变换为与输入市电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:288768
    • 提供者:weixin_38694674
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