[00900975]开关电源高频电流抑制及功率因子改善
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技术详细介绍
随着电力供给系统的发展,人们对电源系统的要求也越来越高。在高效率、大容量、小体积之后,对电源系统的输入功率因子和高次谐波电流成分也提出了更高的要求。从1997年,美、欧、日相继禁止没有进行高频电流抑制和功率因子改善的供电系统进入市场,并对高次谐波电流和功率因子制定了详细的国际标准。这样就必须进行高频电流抑制和功率因子改善,并希望改善后不要降低效率和增加成本。这就形成了一个专门的研究课题。一般电源系统的输入阻抗都不是纯电阻性的,而是电容性的,输入电流不能与输入电压一致,功率因子将不可能为1。一个非正弦波的电流经付里叶展开,必然存在许多高次谐波。这样会给电网带来噪声干扰和无功功率过大等不良影响。所以该项目采用PFC技术,重新补偿和调整输入网络,使其从输入端看去为纯电阻性输入阻抗,从而达到改善功率因子的目的。并采用交流直接输入,利用双向开关,初级同期整流,降低成本,提高效率。技术指标:目标是研究并设计出一种适合中国国情的功率因子改善和高次谐波抑制的方法,使高频谐波电流达到国际标准IEC1000-3-2,功率因子达到0.95以上。单级电源效率达到95%以上。
随着电力供给系统的发展,人们对电源系统的要求也越来越高。在高效率、大容量、小体积之后,对电源系统的输入功率因子和高次谐波电流成分也提出了更高的要求。从1997年,美、欧、日相继禁止没有进行高频电流抑制和功率因子改善的供电系统进入市场,并对高次谐波电流和功率因子制定了详细的国际标准。这样就必须进行高频电流抑制和功率因子改善,并希望改善后不要降低效率和增加成本。这就形成了一个专门的研究课题。一般电源系统的输入阻抗都不是纯电阻性的,而是电容性的,输入电流不能与输入电压一致,功率因子将不可能为1。一个非正弦波的电流经付里叶展开,必然存在许多高次谐波。这样会给电网带来噪声干扰和无功功率过大等不良影响。所以该项目采用PFC技术,重新补偿和调整输入网络,使其从输入端看去为纯电阻性输入阻抗,从而达到改善功率因子的目的。并采用交流直接输入,利用双向开关,初级同期整流,降低成本,提高效率。技术指标:目标是研究并设计出一种适合中国国情的功率因子改善和高次谐波抑制的方法,使高频谐波电流达到国际标准IEC1000-3-2,功率因子达到0.95以上。单级电源效率达到95%以上。