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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
陈为
福州大学电气工程与自动化学院教授,博士生导师
1990年在福州大学获得电器专业博士学位,1996-1998年美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中心(CPES)高级访问学者,曾在台达电子上海研发中心和台达零组件上海研发中心多年,开展技术研发。 主持包括国家自然科学基金福建省自然科学基金等十多项科研项目以及二十多项国内外著名企业的技术合作项目。在国内外著名学术刊物和国际会议发表论文90多篇,获美国和中国授权发明专利30多项。主要研究方向为电力电子功率变换,功率电磁元件,电磁兼容分析与诊断,无线电能传输,电器、电磁和电气元件及系统仿真以及工程电磁场分析与应用等。
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谐波与功率因数校正
53
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课程介绍
电源基础知识
  • 总章节:20
  • 课程时长:04:47:09
本章节深入浅出地全方位介绍了开关电源的应用背景、基本原理、工作特点、基本拓扑以及控制策略及其稳定性问题,具体涉及现代社会对各种电源的新要求、电源电压调节的基本方式、基本开关电源拓扑及隔离式、大功率、多路输出、副边整流方式、功率因数校正电路、开关电源的损耗及软开关基本概念,最后简单介绍了各种开关电源的控制策略及其稳定性问题。通过学习,尤其对于还没有系统学习过开关电源专门知识的初学者,可以建立起对开关电源所涉及的基本理论和相关技术比较全面的初步了解,这对后续深入学习相关知识是十分必要的。
  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
陈为
福州大学电气工程与自动化学院教授,博士生导师
1990年在福州大学获得电器专业博士学位,1996-1998年美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中心(CPES)高级访问学者,曾在台达电子上海研发中心和台达零组件上海研发中心多年,开展技术研发。 主持包括国家自然科学基金福建省自然科学基金等十多项科研项目以及二十多项国内外著名企业的技术合作项目。在国内外著名学术刊物和国际会议发表论文90多篇,获美国和中国授权发明专利30多项。主要研究方向为电力电子功率变换,功率电磁元件,电磁兼容分析与诊断,无线电能传输,电器、电磁和电气元件及系统仿真以及工程电磁场分析与应用等。
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谐波与功率因数校正在电力电子中的应用
1. 整流电路的基本原理:交流电经过整流桥后变成直流电,通过电容滤波进一步稳定电压。整流利用二极管的单向导电性,导致输出电流为脉动式,而非正弦波。 2. 电流波形的失真及其影响:由于二极管的导通特性,导致电流波形失真,产生谐波,影响电源质量。谐波失真度(THD)用于衡量谐波的大小,包括电压谐波失真和电流谐波失真。 3. 功率因素的概念:在电力电子领域,功率因素与谐波失真相关,反映了波形失真引起的问题。而在电工领域,功率因素主要考虑有功和无功分量,由负载阻抗引起的相位偏移决定。 4. 输出电容对电压稳定性和电流脉动的影响:增大的输出电容使得输出电压更稳定,同时使得电流脉冲变窄,导致谐波失真度增加。电流波形的失真会通过电网阻抗影响电源质量。 5. 电流谐波对电网的影响:电流的谐波失真会通过电网的阻抗影响整体电源的质量,可能导致输出电压偏离正弦波形,从而降低电源效率和稳定性。
1. 整流电路的基本原理:交流电经过整流桥后变成直流电,通过电容滤波进一步稳定电压。整流利用二极管的单向导电性,导致输出电流为脉动式,而非正弦波。 2. 电流波形的失真及其影响:由于二极管的导通特性,导致电流波形失真,产生谐波,影响电源质量。谐波失真度(THD)用于衡量谐波的大小,包括电压谐波失真和电流谐波失真。 3. 功率因素的概念:在电力电子领域,功率因素与谐波失真相关,反映了波形失真引起的问题。而在电工领域,功率因素主要考虑有功和无功分量,由负载阻抗引起的相位偏移决定。 4. 输出电容对电压稳定性和电流脉动的影响:增大的输出电容使得输出电压更稳定,同时使得电流脉冲变窄,导致谐波失真度增加。电流波形的失真会通过电网阻抗影响电源质量。 5. 电流谐波对电网的影响:电流的谐波失真会通过电网的阻抗影响整体电源的质量,可能导致输出电压偏离正弦波形,从而降低电源效率和稳定性。
04:08
谐波失真及其对电源质量影响的探讨
1. 开关电源引入的谐波问题会导致输出电压受干扰,因为谐波电流通过电源阻抗会产生谐波下降。 2. 国内外有针对谐波的规范和标准,例如IEC61000-3-2,这些标准对谐波总畸变率(THD)和功率因数(PF)设有限制。 3. 不同类型的设备(A类、B类、C类、D类)有不同的谐波电流最大容许值规定,以确保电网质量和系统稳定性。 4. 谐波电流过大时,不符合规范要求,可能影响电网质量,需采取措施改善,如提高功率因数(PF)。 5. 功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)的目的是使输入电流和输入电压的波形一致,以提升效率和满足规范要求。
1. 开关电源引入的谐波问题会导致输出电压受干扰,因为谐波电流通过电源阻抗会产生谐波下降。 2. 国内外有针对谐波的规范和标准,例如IEC61000-3-2,这些标准对谐波总畸变率(THD)和功率因数(PF)设有限制。 3. 不同类型的设备(A类、B类、C类、D类)有不同的谐波电流最大容许值规定,以确保电网质量和系统稳定性。 4. 谐波电流过大时,不符合规范要求,可能影响电网质量,需采取措施改善,如提高功率因数(PF)。 5. 功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)的目的是使输入电流和输入电压的波形一致,以提升效率和满足规范要求。
08:24
谐波电流规范与电网质量改善措施
09:41
功率因数校正的实现原理与方法
1. 功率因素校正的基本概念是使电流能够跟踪电压的波形变化,从而避免功率因素的“死角”。通过使用升压电路(如boost电路),可以实现从低压到高压的转换,确保输出电压恒定且高于输入电压。 2. 升压电路的选择基于输入电压为正弦交流电,其范围从0到Vm,因此输出电压Vo必须大于Vm。控制模式包括连续导通模式(CCM)、断续模式(DCM)和临界模式(CRM),各有特点和应用场景。 3. CCM模式通过固定频率和改变占空比来控制电感电流的平均值,使其跟踪正弦电压,实现功率因素校正。占空比随输入电压的变化而变化,确保电流与电压同步。 4. DCM模式采用固定频率和导通时间,通过改变断续时间来控制电感电流,实现电流与电压的同步。这种模式简化了控制,但电感电流纹波较大。 5. 临界模式通过固定导出时间T2,使电感电流自动上升至与固定电感电压成比例后降为零。这种模式减少了电感大小,但纹波电流仍较大,且频率变化可能对EMI造成不利影响。三种模式各有优劣,选择应根据具体需求决定。
1. 功率因素校正的基本概念是使电流能够跟踪电压的波形变化,从而避免功率因素的“死角”。通过使用升压电路(如boost电路),可以实现从低压到高压的转换,确保输出电压恒定且高于输入电压。 2. 升压电路的选择基于输入电压为正弦交流电,其范围从0到Vm,因此输出电压Vo必须大于Vm。控制模式包括连续导通模式(CCM)、断续模式(DCM)和临界模式(CRM),各有特点和应用场景。 3. CCM模式通过固定频率和改变占空比来控制电感电流的平均值,使其跟踪正弦电压,实现功率因素校正。占空比随输入电压的变化而变化,确保电流与电压同步。 4. DCM模式采用固定频率和导通时间,通过改变断续时间来控制电感电流,实现电流与电压的同步。这种模式简化了控制,但电感电流纹波较大。 5. 临界模式通过固定导出时间T2,使电感电流自动上升至与固定电感电压成比例后降为零。这种模式减少了电感大小,但纹波电流仍较大,且频率变化可能对EMI造成不利影响。三种模式各有优劣,选择应根据具体需求决定。
11:49
PWM控制技术在电力电子中的应用原理

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谐波与功率因数校正在电力电子中的应用
1. 整流电路的基本原理:交流电经过整流桥后变成直流电,通过电容滤波进一步稳定电压。整流利用二极管的单向导电性,导致输出电流为脉动式,而非正弦波。 2. 电流波形的失真及其影响:由于二极管的导通特性,导致电流波形失真,产生谐波,影响电源质量。谐波失真度(THD)用于衡量谐波的大小,包括电压谐波失真和电流谐波失真。 3. 功率因素的概念:在电力电子领域,功率因素与谐波失真相关,反映了波形失真引起的问题。而在电工领域,功率因素主要考虑有功和无功分量,由负载阻抗引起的相位偏移决定。 4. 输出电容对电压稳定性和电流脉动的影响:增大的输出电容使得输出电压更稳定,同时使得电流脉冲变窄,导致谐波失真度增加。电流波形的失真会通过电网阻抗影响电源质量。 5. 电流谐波对电网的影响:电流的谐波失真会通过电网的阻抗影响整体电源的质量,可能导致输出电压偏离正弦波形,从而降低电源效率和稳定性。
1. 整流电路的基本原理:交流电经过整流桥后变成直流电,通过电容滤波进一步稳定电压。整流利用二极管的单向导电性,导致输出电流为脉动式,而非正弦波。 2. 电流波形的失真及其影响:由于二极管的导通特性,导致电流波形失真,产生谐波,影响电源质量。谐波失真度(THD)用于衡量谐波的大小,包括电压谐波失真和电流谐波失真。 3. 功率因素的概念:在电力电子领域,功率因素与谐波失真相关,反映了波形失真引起的问题。而在电工领域,功率因素主要考虑有功和无功分量,由负载阻抗引起的相位偏移决定。 4. 输出电容对电压稳定性和电流脉动的影响:增大的输出电容使得输出电压更稳定,同时使得电流脉冲变窄,导致谐波失真度增加。电流波形的失真会通过电网阻抗影响电源质量。 5. 电流谐波对电网的影响:电流的谐波失真会通过电网的阻抗影响整体电源的质量,可能导致输出电压偏离正弦波形,从而降低电源效率和稳定性。
04:08
谐波失真及其对电源质量影响的探讨
1. 开关电源引入的谐波问题会导致输出电压受干扰,因为谐波电流通过电源阻抗会产生谐波下降。 2. 国内外有针对谐波的规范和标准,例如IEC61000-3-2,这些标准对谐波总畸变率(THD)和功率因数(PF)设有限制。 3. 不同类型的设备(A类、B类、C类、D类)有不同的谐波电流最大容许值规定,以确保电网质量和系统稳定性。 4. 谐波电流过大时,不符合规范要求,可能影响电网质量,需采取措施改善,如提高功率因数(PF)。 5. 功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)的目的是使输入电流和输入电压的波形一致,以提升效率和满足规范要求。
1. 开关电源引入的谐波问题会导致输出电压受干扰,因为谐波电流通过电源阻抗会产生谐波下降。 2. 国内外有针对谐波的规范和标准,例如IEC61000-3-2,这些标准对谐波总畸变率(THD)和功率因数(PF)设有限制。 3. 不同类型的设备(A类、B类、C类、D类)有不同的谐波电流最大容许值规定,以确保电网质量和系统稳定性。 4. 谐波电流过大时,不符合规范要求,可能影响电网质量,需采取措施改善,如提高功率因数(PF)。 5. 功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)的目的是使输入电流和输入电压的波形一致,以提升效率和满足规范要求。
08:24
谐波电流规范与电网质量改善措施
09:41
功率因数校正的实现原理与方法
1. 功率因素校正的基本概念是使电流能够跟踪电压的波形变化,从而避免功率因素的“死角”。通过使用升压电路(如boost电路),可以实现从低压到高压的转换,确保输出电压恒定且高于输入电压。 2. 升压电路的选择基于输入电压为正弦交流电,其范围从0到Vm,因此输出电压Vo必须大于Vm。控制模式包括连续导通模式(CCM)、断续模式(DCM)和临界模式(CRM),各有特点和应用场景。 3. CCM模式通过固定频率和改变占空比来控制电感电流的平均值,使其跟踪正弦电压,实现功率因素校正。占空比随输入电压的变化而变化,确保电流与电压同步。 4. DCM模式采用固定频率和导通时间,通过改变断续时间来控制电感电流,实现电流与电压的同步。这种模式简化了控制,但电感电流纹波较大。 5. 临界模式通过固定导出时间T2,使电感电流自动上升至与固定电感电压成比例后降为零。这种模式减少了电感大小,但纹波电流仍较大,且频率变化可能对EMI造成不利影响。三种模式各有优劣,选择应根据具体需求决定。
1. 功率因素校正的基本概念是使电流能够跟踪电压的波形变化,从而避免功率因素的“死角”。通过使用升压电路(如boost电路),可以实现从低压到高压的转换,确保输出电压恒定且高于输入电压。 2. 升压电路的选择基于输入电压为正弦交流电,其范围从0到Vm,因此输出电压Vo必须大于Vm。控制模式包括连续导通模式(CCM)、断续模式(DCM)和临界模式(CRM),各有特点和应用场景。 3. CCM模式通过固定频率和改变占空比来控制电感电流的平均值,使其跟踪正弦电压,实现功率因素校正。占空比随输入电压的变化而变化,确保电流与电压同步。 4. DCM模式采用固定频率和导通时间,通过改变断续时间来控制电感电流,实现电流与电压的同步。这种模式简化了控制,但电感电流纹波较大。 5. 临界模式通过固定导出时间T2,使电感电流自动上升至与固定电感电压成比例后降为零。这种模式减少了电感大小,但纹波电流仍较大,且频率变化可能对EMI造成不利影响。三种模式各有优劣,选择应根据具体需求决定。
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2023-05-07 13:29:56
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