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          在PFC電源設計詳細的角色

          在PFC電源設計詳細的角色

            大多數PC、顯示器和電視機的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電進行供電時都會影響產生不同過量的電源線諧波。24V開關電源是高頻逆變開關電源中的一個種類。什么是24V開關電源 24V開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止.將交流電提供給變壓器進行變壓轉化為高頻率的交流電。開關電源廠家利用現代電力電子技術,控制開關管開通和關斷的時間比率,維持穩定輸出電壓的一種電源,開關電源一般由脈沖寬度調制控制IC和MOSFET構成。12V開關電源主要檢查300V上的大濾波 電容 、整流橋各 二極管 及開關管等部位,抗干擾電路出問題也會導致保險燒、發黑。需要注意的是:因開關管擊穿導致保險燒一般會把電流檢測 電阻 和電源控制芯片燒壞。負溫度系數熱敏電阻也很容易和保險一起被燒壞。在這個信息更新更嚴格的IEC標準的推動下,電源系統廠商已經開始可以通過不斷增加一個功率相關因數校正(PFC)來最大能力限度地減少使用電源線諧波。

          為了解決IEC61000-3-2效應,最好了解直接通過電源線放置負載電阻(R)的理想情況(圖。 1)。 正弦線電流IAC與線路電壓成正比,在這種情況下與該電壓相對應。 因此:

          這意味著,對于最有效的無失真電力線路運行,所有負荷應被視為有效電阻 r,所消耗和供電的功率是有效電壓和線路電流的乘積。

          然而,許多負載的電子系統需要AC到DC轉換。在這種情況下,負載電源線通常是由二極管電橋電容器(圖2)驅動。這是一個非線性負載電源線,因為整流器位于該輸入交流電源線電壓或負電源路徑直接半周期的正半周電橋的兩個二極管。此非線性負載的電力供給線的峰值電流期間僅消耗只有正弦電源線電壓,這將產生一個多模式輸入電源線的電流,從而使電源線諧波(圖3)。

            非線性系統負載可使諧波大小與線路出現頻率下的基本諧波電流通過具有一定可比性。圖4顯示了相對于線路使用頻率下的基本諧波大小可以進行管理標準化的高階諧波電流大小。不過,只有圖1 中給出的在與線路發生頻率相同的頻率下且與電源線電壓同相的諧波電流(在此研究案例中為線路設計頻率下的基本諧波)對提供給負載的平均最大功率起作用。這些諧波電流會造成影響企業同一國家電力生產線上的其他技術設備的工作發展情況。

            如果=0,則cos = 1且P = IRMS * VRMS,這與一個電阻進行負載的情況具有相同。當PF為1時,負載需要消耗以及電源管理提供的所有這些能量。

            如果=90,則cos = 0;因此可以負載能力收到的功率為零。提供一個功率的發電機工作必須發展提供IRMS * VRMS的功率(即使我們沒有進行功率主要用于做有用功)。

          因此,對于圖2中的二極管橋電容器情況,公式2的PF定義中唯一剩余的變量是線路電流的IRMS,因為線路電壓(VRMS)已固定為120V,通過更高的IRMS,電源線繪制給給定負載的平均功率,功率因數(PF)越低。 圖2中的AC-DC轉換器由120V交流電源線電壓供電,并向負載提供600W的功率,并繪制10A的電流,PF=的轉換器0.5。 但是,呃,圖1中的電阻負載PF到1只從電源線中提取5A的電流(負載從120交流電源線中提取600W的功率)。

          電力公司面臨低功率負荷,因為他們必須提供較高的容量,以滿足較高的線路電流的要求,由于低功率負荷。

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