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数字化三相功率因数校正(PFC)技术的现状及发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
通过阐述几种三相有源功率因数校正电路的拓扑,并结合数字控制技术、高频PWM整流技术和多电平技术,分别介绍了三相单开关数字功率因数校正电路、三相双开关数字功率因数校正电路、三相三开关数字功率因数校正电路、三相六管高频整流电路以及三相三电平数字化高功率因数整流器的总体数字控制方案。在此基础上,指出了数字化三相高功率因数整流器的发展趋势。 相似文献
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三相桥式整流电路的谐波分析及对策研究 总被引:1,自引:0,他引:1
简要论述了谐波对电气设备的危害以及电力电子装置中谐波的产生原因,并且以目前应用较广的三相整流电路为例,推导了其谐波电流的数学模型,分析了谐波与功率因数的关系。然后分析了实际应用的三相整流电路中各个元件对谐波的抑制作用。最后利用Matlab中的Simulink仿真功能,记录了基于IGBT的三相桥式整流电路的电压、电流波形。通过改进前和改进后的三相整流电路输出波形的对比,初步验证了谐波抑制的原理,提出了三相整流电路的改进建议。 相似文献
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通过阐述几种三相有源功率因数校正(PFC)电路的拓扑,并结合数字控制技术、高频脉冲宽度调制(PWM)整流技术和多电平技术,分别介绍了三相单开关数字式PFC电路、三相双开关数字式PFC电路、三相三开关数字式PFC电路、三相六管高频整流电路和三相三电平数字式高功率因数整流器的总体数字控制方案.在此基础上,指出了数字式三相高功率因数整流器的发展趋势. 相似文献
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为了将单周控制方法用于三相四线制系统,本文提出将四桥臂三相四线制有源电力滤波器的主电路分为三相桥和N相半桥两个独立的子电路,并分别对其采用单周控制。三相桥的单周控制方程及控制电路与三相三线系统相同;通过对电路的分析着重推出了N相半桥电路的单周控制方程和控制电路。最后进行了整体电路的仿真研究。仿真结果表明:采用该方法电路简单,不仅可以有效地补偿系统的三相谐波电流,还可以补偿中线电流,在三相四线制系统中有一定的应用前景。 相似文献
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基于STM32F105VCT6芯片,设计了一款支持触摸/刷卡操作、电能计量和4G通信等功能的三相交流充电桩控制系统。提出了三相交流充电桩控制系统的主体结构,对其进行了功能模块划分,设计了控制系统的硬件电路和软件程序,主要包括控制导引状态检测电路、三相电压和电流测量等电路,并且采用KeilμVision5软件开发系统对控制系统进行软件开发,设计了控制导引电路和状态检测电路等软件程序。样机测试表明,所设计的三相交流充电桩控制系统能够实现充电桩与车辆的正确响应,可以用于电动汽车充电领域。 相似文献
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三、三相可控整流电路1.三相整流电路的特点单相可控整流电路简单、元件少、调整方便。但整流输出电压脉动大。当负载功率较大时,会造成电网三相电压的不平衡,影响电网其它用电设备的正常工作。因此在负载功率较大时,例如5kW 以上的直流电动机,宜用三相可控整流电路供电。三相整流电路可以分成三相半波整流电路和三相桥式整流电路两种基本类型。此外 相似文献
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采用将PWM控制器和MOSFET功率开关自启动电路、功率开关管、PWM控制电路及保护电路一体化的开关电源集成模块芯片是新一代中、小功率开关电源设计的主流发展趋势。电路的高度集成化有助于改善电源的电磁兼容性,极大地提高了电源的效率,简化开关电源的设计和缩短新产品的开发周期。详细阐述了TOP Switch-GX系列芯片的特点,以无线电动钻充电电源为例,介绍了其电路设计的方法,其中着重介绍了运用计算机辅助软件PI Expert进行电源模块设计以及外围电路设计的情况。最后,给出了该开关电源性能测试结果。 相似文献
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设计了一种单火线供电智能开关的取电回路。首先分析了单火线供电智能开关的基本工作原理,并对待机取电回路加以分析,在此基础上提出了两种单火线供电智能开关的设计方案。然后通过两种设计方案的对比分析,选取基于电源模块辅助取电回路设计方案,在Protues软件中绘制具体的原理图,绘制其PCB版图,焊接元器件,搭建实验测试平台。最后在实验测试板上测得该单火线智能开关在待机状态下、工作状态下以及在通断过程中各个结点的实验波形。理论分析及实验结果表明,该设计方案下的单火线供电智能开关具有一定的正确性和有效性。 相似文献
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本文主要介绍了大功率移相全桥开关电源的研制。介绍了国内外开关电源的现状,分析了移相全桥变换器的工作原理和软开关技术的实现,软开关能降低开关损耗,提高电路效率。给出了电源装置的系统架构,具体阐述了各部分组成电路。试验结果表明,该装置完全满足了设计要求,并成功应用于电镀生产线上。 相似文献
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智能电能表的进一步发展要求在外部供电电源中断后具有一定时间的远程通信能力,以便电能表数据的备份与停电等重要事件上报。作为常规后备电源的电池与电解电容都存在弊端,前者使用寿命较低,后者容量太小。文章首先用超级电容寿命估计理论论述了满足新一代电能表16年设计寿命的可行性,给出了满足寿命要求的超级电容备用电源充电电路设计,并解决了储能电容的待机能力,最后针对微功耗电路难以用常规仪器测量的现实,使用Spice模拟电路仿真工具分析了电路功能,并进行了实际电路试验,验证了电路方案的可行性。文章对市电供电的智能互联仪表设备的备用电源设计具有一定的借鉴意义。 相似文献