無刷電機(jī)控制器以實現(xiàn)低噪聲運行。特性采用高效單一功率級將 230 VAC 轉(zhuǎn)換為 24 VDC采用降壓 PFC 拓?fù)?,可實現(xiàn)高輸入功率因數(shù) (>0.94) 和高效率 (>91%)通用輸入能力
2022-09-22 06:07:50
帶能量回饋的單相整流器,能夠完成單位功率因數(shù)整流,控制母線電壓,逆變并網(wǎng)等功能。實現(xiàn)能量的雙向流動,具備四象限電源功能。 在單相整流器中,電網(wǎng)電壓的鎖相是最基本最重要的技術(shù)點之一,相位之余整流器
2021-07-09 07:20:10
單相單位功率因數(shù)整流simulnk仿真,將220市電通過單相全橋進(jìn)行全控升壓整流,直流側(cè)電壓穩(wěn)定在400V。網(wǎng)測電流和電壓同相位。采用基于二階廣義積分器虛擬兩相的單相軟件鎖相環(huán)。結(jié)果是電壓可以穩(wěn)住
2021-07-09 06:45:58
變頻器的輸入功率因數(shù)比輸出功率因數(shù)高的原因是什么?
在變頻器輸出達(dá)到額定電流輸出的時候,變頻器的功率因數(shù)也是比較低的,以37KW為例,37000/380/75/1.732=0.75,為什么變頻器在
2024-02-22 11:24:15
采用UC3852構(gòu)成的有源高功率因數(shù)校正前置調(diào)節(jié)器電路
2019-04-02 09:40:27
基于UC3854B的高功率因數(shù)電源的研制
2012-05-21 17:30:37
基于單周期控制的高功率因數(shù)整流器仿真看完你就知道了
2021-04-12 06:26:44
電流源逆變型有源整流器。顯然,這種最新型的整流器在技術(shù)上包含較多要開發(fā)的內(nèi)容,但是它能顯示出優(yōu)點,例如它以非常小的諧波干擾和1的功率因數(shù)加載于電網(wǎng)?! ?b class="flag-6" style="color: red">整流器 所有整流器類別中最簡單的是二極管整流器
2018-05-10 10:14:25
知道了主動式功率因數(shù)校正(Active Power Factor Correction)的好處后,使用者最想知道的是如何區(qū)分真的具有主動式功率因數(shù)校正功能的電源供應(yīng)器。在此提供幾項簡單評量的方式
2022-10-08 11:59:08
功率因數(shù)修正器也為功率因數(shù)校正器,英文全稱Power Factor Corrector,簡稱PFC,功率因數(shù)指有效功率與總耗電量(視在功率)之間的比值關(guān)系,用來衡量用電設(shè)備用電效率的參數(shù),低功率因數(shù)
2017-09-13 10:02:05
如何選擇正確的
功率因數(shù)校正拓?fù)洌?/div>
2021-05-28 06:27:16
0.7. 本文提出了一種新的高功率因數(shù)非隔離LED驅(qū)動電路,組合了逐流式功率因Buck-boost開關(guān)電源電路電路結(jié)構(gòu)簡單,同時滿足LED驅(qū)動電源的高功率因數(shù),高效率,符合電磁兼容EMC標(biāo)準(zhǔn),高電流
2018-09-25 10:35:55
`描述此設(shè)計是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)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(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對于
2015-04-08 15:10:13
請問有源功率因數(shù)校正與單級功率因數(shù)校正有關(guān)系嗎?在我看來單級功率因數(shù)校正是否包括有源功率因數(shù)校正技術(shù)呢,對不對呢?有人能詳細(xì)解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
開關(guān)功率因數(shù)校正電路的原理,包括單相、三相有源箱位零電壓開關(guān)功率因數(shù)校正電路。
本書可作為電氣工程與自動化專業(yè)、電子信息工程專業(yè)的高年級本科生、電氣工程學(xué)科的研究生參考書,也可作為從事開關(guān)電源、變頻器、UPS、工業(yè)電源等電力電子裝置開發(fā)、設(shè)計工程技術(shù)人員的參考書。
2023-09-19 07:12:10
很多場合中不滿足諧波準(zhǔn)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(fù)載的變化而變化,嚴(yán)重影響變換器輸出性能,因此無源功率因數(shù)校正電路適用于對供電質(zhì)量要求較低,對體積和性能要求較低
2023-04-03 14:37:48
相比,具有更高的功率因數(shù)、更低的THD、高效率、算法和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點?! 』谥苯?b class="flag-6" style="color: red">功率控制的整流電路主電路圖如下所示: 主電路拓?fù)洹 ∩蠄D中Ua、Ub、Uc是三相交流電壓,T1-T6是IGBT
2023-03-29 16:35:45
求教電壓380V功率75KW功率因數(shù)0.97的變頻器中的整流二極管、電解電容、IGBT的選擇和計算過程!?。。。?!
2014-12-17 14:13:13
求教電壓380V功率75KW功率因數(shù)0.97的變頻器中的整流二極管、電解電容、IGBT的選擇和計算過程?。。。。?!
2014-12-17 14:22:43
求教電壓380V功率75KW功率因數(shù)0.97的變頻器中的整流二極管、電解電容、IGBT的選擇和計算過程?。。。。?!
2014-12-17 14:26:36
看了AN-639的應(yīng)用手冊,對功率因數(shù)的計算還是有些疑問 AN-639中這樣描述我想問下這個比例是如何確定的,他是不變的嗎?我可不可以認(rèn)為功率因數(shù)這樣來計算, 在積分器開啟時:cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因數(shù)應(yīng)該用其它的方法來計算?
2018-11-12 09:36:10
升壓型功率因數(shù)校正電原理
2019-11-05 03:50:19
接于變頻器進(jìn)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(shù)表廠家的工程師也是不明不白,難道電機(jī)變頻時的功率因數(shù)無法測量嗎?
2023-12-14 06:41:54
兩種高功率因數(shù)開關(guān)電源設(shè)計方案的比較(4)
2019-05-30 06:00:07
設(shè)計了一種分功率因數(shù)電能表。該電能表是采用實時功率因數(shù)調(diào)整電費方法的一種新型電子式電能表,目的是解決目前所使用的月平均功率因數(shù)法不能真實反映用戶實時功率因數(shù)的缺
2010-02-23 15:31:4423 新型軟開關(guān)三相高功率因數(shù)整流器的研制【摘 要】 提出了一種三相降壓式電容輸入多諧振功率因數(shù)校正(PFC)電路,并且分析了多諧振PFC的工作原理,采用單相時變簡化分析模
2010-03-01 16:25:2334 提出一種新的復(fù)合型整流器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),該整流器與傳統(tǒng)的多重化整流器相比,其THD達(dá)到了電力系統(tǒng)小于5%的要求,功率因數(shù)在0.95以上,且當(dāng)其作為三電平逆變器的輸入級時,能夠在
2010-07-02 16:42:5716 為了提高電壓型PWM整流器(VSR)的功率因數(shù),減少網(wǎng)側(cè)電流諧波含量,對采用單周期控制的整流器進(jìn)行了研究。與傳統(tǒng)的控制方法相比,單周期控制OCC(One-Cycle Control)技術(shù)是一種不
2010-07-10 16:23:5319 設(shè)計了一種分功率因數(shù)電能表。該電能表是采用實時功率因數(shù)調(diào)整電費方法的一種新型電子式電能表,目的是解決目前所使用的月平均功率因數(shù)法不能真實反映用戶實時功率因數(shù)的缺
2010-07-14 17:26:5713
為了消除電網(wǎng)諧波污染、提高整流器的功率因數(shù),對具有輸出電壓穩(wěn)定、能夠獲得單位功率因數(shù)特點的三相電壓型PWM整流器的控制策略進(jìn)行了研究。介紹了空間矢量PWM
2010-07-21 15:53:5922 該系統(tǒng)采用TI 公司專用APFC 整流控制芯片UCC28019 作為控制核心,構(gòu)成電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙環(huán)控制,構(gòu)建了有源功率因數(shù)校正(APFC)的高功率因數(shù)整流電源。其中,電流內(nèi)環(huán)作用
2010-11-09 23:20:3877 以三相PWM整流電路為例,利用MATLAB的Simulink建立了仿真實驗平臺,將具有一定功能的模塊群進(jìn)行封裝,用戶不必了解其內(nèi)部結(jié)構(gòu),只需了解其功能,輸入相應(yīng)參數(shù),把各個功能模塊按
2010-12-23 16:33:1934 功率因數(shù)補償原理
功率因數(shù)自動補償器是提高電網(wǎng)系統(tǒng)中功率因數(shù)的全自動化電子
2008-08-18 22:56:328718 整流電路的諧波和功率因數(shù)隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,其應(yīng)用日益廣泛,由此帶來的諧波(harmonics)和無功(reactive power)問題日益嚴(yán)重,引起了關(guān)注。&n
2009-06-24 22:54:317134
三相電壓型單位功率因數(shù)整流器的新型間接電流控制方案
2009-07-09 10:47:51868
用DSP實現(xiàn)高功率因數(shù)PWM整流器的控制
摘要:PWM整流器是一種高功率因數(shù)的電源變流器。采用了電流追蹤型控制方式
2009-07-14 17:55:291232 提出了三相電流型PWM整流器的一種新型實用的功率因數(shù)控制方法。該功率因數(shù)控制只需要檢 測電源電壓和電源電流的相角,因此控制系統(tǒng)對系統(tǒng)參數(shù)不敏感。不同于傳統(tǒng)的控制方法,將電源電壓與電 源電流的相角差通過PI調(diào)節(jié)器直接控制調(diào)制函數(shù)的相角;同時將直流側(cè)
2011-03-14 09:39:1769 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 11:21:384179 該文分析了新穎的三相三電平VIENNA 整流器的基本原理,在MATLAB 語言和Pspice 仿真環(huán)境下建立了仿真模型,對三電平VIENNA 整流器進(jìn)行了系統(tǒng)仿真。
2011-09-22 16:31:54142 從工程實際出發(fā),忽略換相過程和直流側(cè)電流脈動,對阻感負(fù)載三相橋式全控整流電路的功率因數(shù)和諧波情況進(jìn)行動態(tài)仿真。仿真結(jié)果證實了模型的正確性,可以看出仿真使復(fù)雜的計算變得
2011-12-07 13:53:3657 基于SVPWM的高功率因數(shù)整流器研究,下來看看
2016-04-18 10:13:4522 功率因數(shù)校正技術(shù).
介紹了單相全控整流電路移相控制方法的實現(xiàn) 并詳細(xì)地講解了功率因數(shù)的測量原理 同時給出了利用MAT LAB 的Simulink 工具實現(xiàn)單相全控整流電路的功率因數(shù)測定的具體方法和仿真模型 最后給出了在不同移相控制角下所得到的功率因數(shù)測量結(jié)果
2016-11-05 17:55:006 三相電流型PWM整流器交直側(cè)參數(shù)對單位功率因數(shù)運行能力的影響研究
2017-02-28 22:26:102 航空變流器功率因數(shù)校正的仿真研究_李巖
2017-03-19 11:31:311 功率因數(shù)(Power Factor)的大小與電路的負(fù)荷性質(zhì)有關(guān), 如白熾燈泡、電阻爐等電阻負(fù)荷的功率因數(shù)為1,一般具有電感性負(fù)載的電路功率因數(shù)都小于1。功率因數(shù)是電力系統(tǒng)的一個重要的技術(shù)
2017-07-06 16:55:3975758 功率因數(shù)(Power Factor)的大小與電路的負(fù)荷性質(zhì)有關(guān), 如白熾燈泡、電阻爐等電阻負(fù)荷的功率因數(shù)為1,一般具有電感性負(fù)載的電路功率因數(shù)都小于1。功率因數(shù)是電力系統(tǒng)的一個重要的技術(shù)數(shù)據(jù)。
2017-08-07 15:57:1315970 功率因數(shù)角是電壓相量和電流相量初相角的差值。對發(fā)電機(jī)而言,存在兩個功率因數(shù)角:內(nèi)功率因數(shù)角y和外功率因數(shù)角j。
2017-08-27 11:42:0532686 三相整流器功率因數(shù)校正電路的現(xiàn)狀與發(fā)展
2017-09-11 10:52:0612 摘要:PWM整流器是一種高功率因數(shù)的電源變流器。采用了電流追蹤型控制方式對PWM整流器進(jìn)行控制,并且設(shè)計了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的全數(shù)字控制系統(tǒng)。實驗證明,該控制系統(tǒng)具有控制
2017-10-31 11:12:591 功率因數(shù)(Power Factor是衡量電氣設(shè)備效率高低的一個系數(shù)。它的大小與電路的負(fù)荷性質(zhì)有關(guān), 如白熾燈泡、電阻爐等電阻負(fù)荷的功率因數(shù)為1,一般具有電感性負(fù)載的電路功率因數(shù)都小于1。功率因數(shù)低,說明無功功率大, 從而降低了設(shè)備的利用率,增加了線路供電損失。
2019-06-16 11:47:36163541 分析了LC無源功率因數(shù)校正電路和純阻性負(fù)載的三相橋式整流電路所能達(dá)到的極限功率因數(shù),并在此基礎(chǔ)上,優(yōu)化了一種無源校正電路的結(jié)構(gòu)和參數(shù),最終將功率因數(shù)校正到0.991.
2019-07-25 17:25:530 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是整流電路的諧波和功率因數(shù)的學(xué)習(xí)課件資料免費下載包括了:一諧波與功率因數(shù)的危害,二、諧波與功率因數(shù)分析的基礎(chǔ),三、R、L負(fù)載時交流側(cè)諧波和功率因數(shù)分析,四、整流輸出電壓和電流的諧波分析,五、抑制諧波與改善功率因數(shù)。
2020-08-18 08:00:002 PFC技術(shù)是電力電子技術(shù)的重要組成部分,已經(jīng)在越來越多的領(lǐng)域得到應(yīng)用。采用PwM控制方式的整流器,能得到較好的單位功率因數(shù),減少線電流畸變,實現(xiàn)能量的雙向傳輸,是實現(xiàn)電力電子裝置功率因數(shù)校正
2020-08-18 08:00:0012 為了消除電網(wǎng)諧波污染、提高整流器的功率因數(shù),對具有輸出電壓穩(wěn)定、能夠獲得單位功率因數(shù)特點的三相電壓型PWM整流器的控制策略進(jìn)行了研究。介紹了空間失量PWM( SVPWM)控制技術(shù),并將該技術(shù)應(yīng)用于
2020-11-04 17:17:289 本文仿真了一種多H橋級聯(lián)多電平級聯(lián)的整流器,該拓?fù)潆S著級聯(lián)H橋的增多,總電壓被開關(guān)管分壓,降低了每個開關(guān)上的耐壓要求。同時本拓?fù)淇蓪崿F(xiàn)能量的雙向流動,對功率因數(shù)進(jìn)行校正。本文探究了級聯(lián)整流器的數(shù)序模型以及電壓平衡的控制方法。并使用PSIM進(jìn)行仿真實驗,驗證了控制理論的可行性。
2021-04-18 09:26:337 現(xiàn)代整流器技術(shù)—有源功率因數(shù)校正技術(shù)教材免費下載。
2021-06-04 14:07:0673 什么是功率因數(shù)補償、功率因數(shù)校正
2022-09-30 09:17:3319 電路中有功功率與視在功率之比稱為功率因數(shù);正弦穩(wěn)態(tài)電路中平均功率(即有功功率)的計算式為:P=UIcosФ;視在功率計算式為S=UI;兩者比值cosФ即為功率因數(shù),Ф又稱為功率因數(shù)角。
2023-04-17 14:28:152787 功率因數(shù)(Power Factor是衡量電氣設(shè)備效率高低的一個系數(shù)。它的大小與電路的負(fù)荷性質(zhì)有關(guān), 如白熾燈泡、電阻爐等電阻負(fù)荷的功率因數(shù)為1,一般具有電感性負(fù)載的電路功率因數(shù)都小于1。功率因數(shù)低,說明無功功率大, 從而降低了設(shè)備的利用率,增加了線路供電損失。
2023-05-14 10:49:568351 為了減小和消除高頻開關(guān)整流器輸入端產(chǎn)生的諧波電流對公用電網(wǎng)和其他電氣設(shè)備的干擾,降低前級交流備用電源及配電設(shè)備的額定容量,節(jié)省設(shè)備投資,功率因數(shù)補償(PFC)已成為高頻開關(guān)整流器必不可少的功能要求
2023-03-17 10:41:45448 與電壓的相位差的全改,即PF=coso,這種由于電流與電壓相位差產(chǎn)生的功率因數(shù)稱為相移功率因數(shù)PF.。高頻開關(guān)整流器的功率因數(shù)補償當(dāng)交流電源為線性負(fù)載供電時,決定線
2023-04-06 10:49:30697 簡介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時尋求的功能之一,因為它對設(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)的基本事實和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見的原因
2023-10-05 15:56:001062 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于orCADl0/Pspice的功率因數(shù)校正電路的仿真研究.pdf》資料免費下載
2023-10-09 15:18:360
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