首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
随着电力电子技术的飞速发展,高效、高功率密度已成为功率变换器的主要发展方向,而传统脉冲宽度调制功率变换器采用硬开关技术,开关损耗大、效率较低。本文针对这一实际问题以及适应宽范围电压输入的应用需求,采用"APFC+LLC+SR"拓扑结构,设计了一款具备宽电压输入、高功率因数和高效率特点的AC-DC变换器,并完成了200W/24V系统样机设计。测试结果表明,当市电输入时,样机功率因数可达0.98,且系统在全负载范围内的平均效率达到92%以上,验证了设计方案的有效性,可满足一定范围内的实际应用需求。  相似文献   

2.
提出了一种用于电化学工业AC/DC变换器的设计方案,分析研究了该变换器电路的拓扑结构、工作原理及关键电路参数设计准则.仿真和实验结果表明,该设计方案具有功率密度高、变换效率高、功率因数高等优点.  相似文献   

3.
基于DSC控制的数字功率因数校正模块应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
数字控制技术和电力电子应用之间结合逐渐紧密,功率因数校正(PFC)是电力电子技术的一个重要应用,本文利用Freescale公司新数字信号控制器(DSC)MC56F8323,完成了基于DSC的功率因数校正模块应用研究.本文提供了PFC变换器的完整数字控制解决方案,包括改进的数字PFC算法设计、适用于数字控制特点的变换器模型分析和控制参数推导、基于DSC的PFC变换器的系统软件设计、以及PWM控制信号产生策略等,最后用一台500W实验样机验证了数字控制的优良系统性能.  相似文献   

4.
研究分析了电动汽车车载充电机的基本原理,提出了采用两级变换结构的车载充电机设计方案。前级变换器采用Boost型有源功率因数校正电路,以提高功率因数和减小总谐波失真;后级变换器采用移相全桥零电压开关逆变电路,以实现电气隔离和DC/DC转换。依据此方案设计一款4 k W车载充电机,样机测试结果表明:前级Boost型有源功率因数校正电路功率因数大于0.99,总谐波失真不超过4.5%;后级移相全桥零电压开关逆变电路满载效率大于95%,并提供宽的输出电压范围。  相似文献   

5.
单相多电平功率因数校正变换器应用的实验研究   总被引:8,自引:6,他引:8  
在高压和/或大功率应用的场合,为了减小电感的体积、减少管子的耐压、减少EMI和提高系统的效率和功率密度,该文研究了单相多电平功率因数校正变换器。以四电平功率因数校正变换器为例,该文详细分析了四电平功率因素校正变换器的工作机理和控制方法。为了验证单相多电平功率因数校正变换器及其控制方法,该文搭建了一台2kw四电平功率因素校正变换电路的实验样机,理论结果和实验结果证明了单相多电平功率因数校正变换器的可行性和正确性。  相似文献   

6.
带有谐振PFC的单级AC/DC变换器研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通常可将带功率因数校正(PFC)的开关变换器分成两级结构和单级结构两种.研究了一种带谐振PFC的单级AC/DC变换器.为了改善交流输入电流的功率因数,提出了一种新的电路结构,即在传统的双开关正激型变换器上增加4个工作在谐振模式的外加元件.探讨了这种电路的工作原理和运行特性,研制了一台输出功率为300 W的实验样机.实验结果证明,该电路具有功率大、直流母线电压较低、功率因数高等优越性能.  相似文献   

7.
带充电泵单级PFC电路的AC/DC变换器   总被引:2,自引:2,他引:0  
提出一种新型带充电泵单级PFC电路的AC/DC变换器.文章阐述了利用充电泵电路实现高功率因数校正的理论,分析了该变换器的工作原理,同时讨论了主要参数设计思路.最后给出28V/6A实验样机测试结果,表明该变换器能实现高功率因数校正,电路简单实用,同时兼有低待机损耗和钳位电路功能,能广泛应用于数字视频电源中.  相似文献   

8.
单周期控制是一种用于功率变换器的新型非线性控制策略,当输入电压发生扰动或负载快速变化时,仅在一个周期内即可实现控制目标.简要分析了单周期控制Boost PFC变换器的控制机理,给出了其稳定性分析,并将这种新颖的控制方法用于Boost变换器的功率因数校正.基于IR1150研制了一台3kVA的功率因数校正实验样机,给出了设计实例和实验结果.实验结果表明,该变换器的控制方法简单、可靠且通用.  相似文献   

9.
针对现有可高压输入单级交直变换器功率因数校正单元磁性器件数量偏多的问题,本文提出了一种基于临界Buck-Boost和LLC谐振电路的单级交直变换器,所提变换器在实现功率因数校正(PFC,power factor correction)的基础上,既保留了LLC谐振电路软开关的优良特性,又实现了开关管和Buck-Boost电感的磁集成。本文在详细分析所提变换器工作原理的基础上搭建了一台100 W的样机。其中,样机额定工作状态下功率因数(PF,power factor)值为0.974、总谐波失真(THD,total harmonic distortion)为17%、效率为90.6%,所得结果验证了所提变换器的优良特性。  相似文献   

10.
研究了一种高功率因数双向AC/DC变换器,实现分布式直流供电系统与电网的连接.给出了变换器的控制策略,设计了以浮点型DSP TMS320F28335为数字控制核心的5 kW样机,并进行了实验研究.实验结果表明,所设计的双向AC/DC变换器能实现能量的双向流动和直流母线电压的稳定,以及网侧电流高正弦度及单位功率因数,可用于提高可再生能源发电系统的能源利用效率和供电电能质量.  相似文献   

11.
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,它们相对低的效率还是可接受的。但是,如果输入电压不稳定,那么输入电压和输出电压差值可能会比较大,这会导致更大的内部损耗,更低的效率以及更高的工作  相似文献   

12.
考虑风电接入的电力系统无功优化   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究了含风电场的电力系统无功优化,提出了通过潮流计算得到风电场的无功补偿容量,利用非线性原-对偶内点法对整个电网进行无功优化的新方法。建立了风电机组的稳态模型,介绍了风电场在电力系统潮流计算中的处理方法。通过潮流计算得到风电场的无功补偿容量,建立以有功网损最小和电压水平最好的多目标无功优化模型,在满足各种约束条件下采用非线性原对偶内点法对该模型进行优化求解。通过烟台电网的实际计算结果验证了该方法的可行性和实用性。  相似文献   

13.
传统最优潮流(OPF)虽然将电网的经济性、安全性和电能质量进行了很好的统一,但在其数学模型中,仅考虑了电网线路的电气模型,而忽略了实际情况下线路的电热耦合关系,因此采用传统OPF计算结果作为实际电网调度运行的参考有着较大的偏差。在电热协调理论的基础上,根据线路温度和线路电阻之间的电热联系,建立了考虑电热耦合关系的温度OPF模型。此外,为进一步提高算法的计算效率,对电、热模型进行解耦计算,然后基于内点法进行求解。最后,通过对IEEE 5节点系统,MATPOWER中的Case 30、Case 2736、Case 3012节点系统以及一个实际1856节点系统进行仿真测试,验证了该模型和算法的有效性与正确性。  相似文献   

14.
于伟庆 《电源世界》2006,(3):8-10,40
开关电源被誉为高效节能电源,它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主要产品。本文研制的开关电源主要应用NCP1200芯片来构成PWM电路。NCP1200器件是一种单片开关电源芯片,它除了一般的PWM控制功能外,还集成了过压保护、过流保护等功能。该电路可抑制各种感性负载切换或各种瞬间噪声在电路板中产生的浪涌电压和空间电磁场的干扰。  相似文献   

15.
本文概述了电厂、输电、配电自动化系统的发展,重点说明了CFB锅炉的控制策略、英维思公司的先进控制和SIS管控一体化系统。  相似文献   

16.
17.
风力发电中的无功控制   总被引:6,自引:0,他引:6  
李广凯 《国际电力》2005,9(4):31-33
在风力发电中,对于风力发电机吸收和产生无功功率的控制是一个重要的问题。文章介绍风力发电中无功控制的难题和在应用中出现的问题.以及传统的解决方法及其缺陷。还介绍一种新型的带有动态无功控制功能的风力机,详细列举了它的各种优点、在实际工程中的广泛应用和它广阔的前景。  相似文献   

18.
介绍了基于Acrel-3000电力监控软件和ACR220EK网络电力仪表,设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理原理的配电自动化系统。系统实现了微机在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作断路器的烦琐,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。  相似文献   

19.
有关当前我国电力市场若干问题讨论   总被引:8,自引:1,他引:8  
王锡凡 《中国电力》2001,34(10):66-69
在论证我国电力工业重组的必要性,探讨推动我国电力市场的方式,构成我国电力市场应遵循的原则,以及发挥市场优化资源配置作用与政府调控的相互关系的基础上,提出我国竞价上网方面迫切需要研究的几个问题。  相似文献   

20.
张海坤 《陕西电力》2006,34(3):81-83
简要探讨了农配网影响功率因数的主要因素和无功功率增大的不良影响,提高自然功率因数的措施,无功补偿的作用、注意问题以及无功补偿的几种实用方法;同时,介绍了电力电容器作为无功补偿的主要设备在运行中应注意的问题.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号