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在传统电力电子变流装置中,采用二极管或普通晶闸管相控整流器,将对电网注入大量谐波分量及无功功率,造成电网污染;采用全控型器件的三相PWM整流器,可实现电网侧电流按正弦规律变化,并运行于单位功率因数,降
三相PWM整流器中引入LCL滤波器,在减少谐波的同时,给系统带来谐振问题,增加不稳定因素。在双闭环PI控制的基础上,采用基于滤波电容电流反馈的有源阻尼方式以减少系统谐振,并提出1种根轨迹分析方法,对电
三相电路计算三相电路的功率计算
传统的AC/DC变换采用二极管全桥整流,输出端直接接大容量电容滤波器,造成交流电源输入电流中含有大量谐波。谐波电流对电网有严重的危害,不仅会使电网电压发生畸变,也会浪费大量的电能。随着电源绿色化概念的
文中介绍的电镀用开关电源,其满载输出功率为60kW,输出电压为12V,输出电流为5kA,且连续可调。通过采用三相PWM整流技术控制相电流实现正弦波。理论分析、仿真及实验表明,该电路实现了输入电流的高功
本文将介绍一项用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这项设计基于NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提
范国平老师的关于DC-DC变换器软开关和功率因数校正技术的研究,
高功率因数非隔离LED驱动电路
1 概述 简单系统可直接建立模型,并分析模块之间的相互关系以及模块输入输出关系。但对相对复杂的系统,Simulink包含多个模块,使得各个模块之间的相互关系非常复杂,不利于分析。为此,可将具有一定
Boost是一种升压电路,这种电路的优点是可以使输入电流连续,并且在整个输入电压的正弦周期都可以调制,因此可获得很高的功率因数;该电路的电感电流即为输入电流,因而容易调节;同时开关管门极驱动信号地与输
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