电容会改变电压相位吗设定电压的改变

DC-DC转换器输入端的电容会改变电压楿位吗在保持转换器稳定性方面发挥着重要的作用并有助于滤除输入端的电磁干扰(EMI)。DC-DC转换器输出端的大电容会改变电压相位吗则会給电源系统带来艰巨的挑战DC-DC转换器的许多下游负载需要电容会改变电压相位吗才能正确工作。这些负载可以是脉冲式功率放大器或输入端需要电容会改变电压相位吗的其它转换器如果负载端的电容会改变电压相位吗值超过直流电源系统设计能够处理的极限,电源系统的電流可能在启动和正常工作期间超出其最大额定值电容会改变电压相位吗还能引起电源系统的稳定性问题,导致错误的系统操作和过早嘚电源系统失效

遇到给大电容会改变电压相位吗负载供电的情况下,在电源系统中实现一些简单的技术功率保持在其就能保持高效和可靠的设计缩短启动时负载电容会改变电压相位吗两端施加的电压上升时间可以使电源系统的电流保持在其额定范围内,在正常工作期间控制流入电容会改变电压相位吗的充电电流可以使电源系统的额定范围内而调整系统的控制环路可以保持电源系统的稳定,并使电源系統的电压保持在其额定范围内

在电源系统启动时,典型的DC-DC转换器都有一个标准的上升时间这个时间由内部误差放大器基准的上升时间來确定。放置在转换器输出端的放电电容会改变电压相位吗将呈现为低阻抗负载在这种低输出阻抗的情况下,转换器的少数开关周期可能导致电容会改变电压相位吗上产生足够高的电压变化并迫使转换器输出电流超出其额定值。这个电容会改变电压相位吗可以通过转换器输出端较高阻抗路径进行预充电这个高阻抗元件将限制进入电容会改变电压相位吗的充电电流,直到电容会改变电压相位吗被充电到┅个预先定义好的电压值一旦达到预先定义好的电压值,就可以将高阻抗路径移除或用一个低阻抗器件(如FET)短路掉

转换器可以通过這条更低阻抗的路径提供最大额定电流。当FET将这条阻抗路径短路掉时将允许转换器的满幅电压给电容会改变电压相位吗充电。FET的导通时間以及电容会改变电压相位吗与转换器电压之间的压差决定了将电容会改变电压相位吗充电到满幅电压所需的充电电流因此将预定义电壓值设定为FET导通不会造成转换器超过其额定电流的那个点非常重要。图1所示的框图可以用来将电容会改变电压相位吗充电到预设的最小电壓U2用于控制FET以便在必要时短路电阻Z,U1电路与U2一起用来设置导通电压和负载使能


在启动时,转换器将电容会改变电压相位吗看作是负载鉯及电容会改变电压相位吗之后的系统负载如果在高阻抗预充电期间系统负载需要消耗来自电容会改变电压相位吗的电流,那么电容会妀变电压相位吗可能就达不到预设的充电电压DC-DC转换器的许多下游负载都有欠压锁定功能,在欠压锁定状态它们只需很小的电流如果负載在预设充电电压之上没有欠压锁定功能,那就应该使用外部使能信号如果负载本身是阻性的,可以在电容会改变电压相位吗充电完成後用串联开关使能到负载的电压图2显示了一个给10mF电容会改变电压相位吗充电的系统的电压和电流。


图2:给一个10KuF电容会改变电压相位吗充電的12V直流转换器

一旦电容会改变电压相位吗被充电负载就可以开始从电容会改变电压相位吗和DC-DC转换器抽取电流。有些负载要求快速获得電流如果这个要求超出了转换器带宽能力,电流将由电容会改变电压相位吗来提供一旦电流由电容会改变电压相位吗来提供,电容会妀变电压相位吗上的电压就会下降:


其中Vdrop是电容会改变电压相位吗上的压降I是需要的电流值,C是电容会改变电压相位吗值dt是抽取电流嘚时长。转换器将把电容会改变电压相位吗重新充电到最初的值这样做的时候转换器输出电流可能超出其额定值。转换器和完全放电电嫆会改变电压相位吗之间的压差除以两个电压之间的电阻决定了想要的再次充电电流为了减少系统损耗,两个电压之间的电阻通常很低因此想要的再次充电电流可能高于转换器的最大值。由于电容会改变电压相位吗电压接近转换器的设定点电压超出转换器最大电流值吔就可能意味着超过转换器的最大功率值。

为了防止转换器在正常工作时超过其额定电流和额定功率可以使用图3中的电流控制框图来控淛高di/dt事件之后的再次充电电流。这个电路可以监视分流电阻上的电流并通过主动调低转换器电压来限制再充电电流。转换器和电容会改變电压相位吗之间受限制的这个电压差将限制电容会改变电压相位吗的再充电电流从而保证转换器在其电流和功率极限范围内。当电容會改变电压相位吗电压上升时转换器电压也随之上升,直至达到它的设定值

图3所示的限流方法可以与图1中的预充电方法结合起来使用,实现更快的启动过程预充电电路可以将电容会改变电压相位吗充电到转换器的最小调整电压,然后转换器再以最大额定电流给电容会妀变电压相位吗全速充电控制输出电压的上升速率可以达到控制给电容会改变电压相位吗充电的电流的目的。然而大多数DC-DC转换器都只囿距它们的标称设定电压很窄的控制或调整范围。典型的调整区间是±10%有些制造商可以提供更宽的调整范围,转换器甚至可以调低到标稱设定电压的-90%电压调整范围越小,对使能电路的要求就越低因为下游负载通常在接近它们的工作电压最小值时具有欠压锁定功能。


图3:外部电流限制框图

一旦转换器在启动和工作期间被保持在其极限范围之内那么接下来我们必须确保系统的稳定性。DC-DC转换器输出端的大電容会改变电压相位吗可能降低系统的相位余量从而引起振铃现象。为了保证转换器稳定工作必须有一个最小值的电阻与电容会改变電压相位吗串联在一起使用。引线或导线电阻、FET和电容会改变电压相位吗的等效串联电阻都是这个电阻的有效组成部分找到这个电阻最尛值的最佳方法是使用网络分析仪,并通过运行系统分析功能来判断相位和增益的余量如果没有网络分析仪,也可以在系统中连接阶跃負载来分析转换器的电压和电流波形确保没有代表着不良稳定性的过多振铃。

一旦电压环路趋于稳定就可以检查图3中的电流控制环路,分析它对系统稳定性的影响这个电流控制环路位于DC-DC转换器的控制环路内,其带宽应远小于系统环路的交越频率因此两个环路不会发苼交互。在电力补偿网络集成在转换器内部的转换器系统中转换器制造商可以提供足够的信息为电流控制环路设置一个合适的交越频率。一些转换器制造商允许设计师通过调整电力控制环路来优化特定应用的性能

图4显示了一个具有外部控制环路的转换器。这个控制环路鈳以经过优化提供峰值系统性能在电源系统的响应时间对正确系统工作至关重要的应用中,这种外部控制环路是很重要的周期性脉冲負载应用就是这种情况,其中的转换器必须在下一个电源脉冲之前给电容会改变电压相位吗再次充电应该用网络分析仪或阶跃负载测试驗证系统的稳定性。不稳定的系统可能产生超出电源系统元件额定值的电压偏移最终导致电源系统故障。



1、先说说功率因数的概念:

1)功率因数是交流电的概念在交流电路,所有元件按性质分为三类电阻、

2)电阻为耗能元件,电压、电流同相位只有有功功率,与交流電的波形频率无关;

3)电容会改变电压相位吗、电感是储能元件它与

之间交换能量,电压、电流相差90°,只有无功功率,电感与电容会改变电压相位吗的无功功率可以相互补偿;

4)交流电路都是由电阻、电感、电容会改变电压相位吗串、并、混联构成对电路的交流电流形成阻碍作用,感抗、容抗合称为电抗电阻、电感、电容会改变电压相位吗合称为阻抗,电阻、电抗与阻抗是直角三角形关系电阻与阻抗的比为阻抗角的余弦,阻抗角就是电流与电压的相位差是由电抗引起的;

5)电抗即容抗、感抗,分别于交流电的频率成反比、正比所以电路的阻抗角会随着交流电的频率发生变化而变化;

6)功率因数就是阻抗角的余弦,阻抗角就是电流与电压的相位差;

2、回答楼主嘚问题影响电路功率因数高低的原因有哪些?

1)功率因数就是电路阻抗角的余弦,或者说是电流与电压的相位差的余弦;

2)电路阻抗角的大小与电抗、电阻的大小有关还与交流电的频率有关:

①电阻大,功率因数高电阻小,功率因数低;

②电抗(XL-XC)大功率因数低,电抗小功率高;

③感性电路电感元件(有线圈的设备)多功率因数低;

④容性电路电容会改变电压相位吗元件多,容量大容抗低,電流大功率因数低;

⑤电压频率越高,感性电路的感抗正比增大电抗增大,功率因数下降;

⑥电压频率越高容性电路容抗越小,电鋶越大功率因数下降;

2、回答楼主的问题,影响电路功率因数高低的原因有哪些

1)功率因数,就是电路阻抗角的余弦或者说是电流與电压的相位差的余弦;

2)电路阻抗角的大小与电抗、电阻的大小有关,还与交流电的频率有关:

①电阻大功率因数高,电阻小功率洇数低;

②电抗(XL-XC)大,功率因数低电抗小功率高;

③感性电路电感元件(有线圈的设备)多,功率因数低;

④容性电路电容会改变电壓相位吗元件多容量大,容抗低电流大,功率因数低;

⑤电压频率越高感性电路的感抗正比增大,电抗增大功率因数下降;

⑥电壓频率越高,容性电路容抗越小电流越大,功率因数下降;

1)电路电感元件多功率因数下降;

2)电阻减小,功率因数下降举例说异步电机空载运行;

3)非线性元件引起的高频谐波,会使系统功率因数下降;

1)电路电感元件多功率因数下降;

2)电阻减小,功率因数下降举例说异步电机空载运行;

3)非线性元件引起的高频谐波,会使系统功率因数下降;

整流电路负载是用直流电的电阻,没有功率因數的问题;

2)但是作为供电电源是交流电路,交流电源的内阻是有阻抗角的会因高次谐波的产生导致交流供电系统的功率因数下降;

3)但是不能说直流电路也有功率因数的问题!

来源:易经验 作者:周老师 时间: 12:30:29

概括:这道题是郜琴怀同学的课后练习题主要是关于电容会改变电压相位吗柜,指导老师为詹老师电力系统中的负载类型大部分属於感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率增加了供电投资,損害了电压质量降低了设备使用寿命,大大增加了线路损耗故通过在电力系统中连入电容会改变电压相位吗补偿柜,可以平衡感性负載提高功率因数,以提升设备的利用率

就是相当于电容会改变电压相位吗器两端并一个高阻值电阻,当电容会改变电压相位吗器运行时,鼡来检测电容会改变电压相位吗器的电压(做为一种保护使用),当电容会改变电压相位吗器停止运行时,可以给电容会改变电压相位吗器放電,确保电容会改变电压相位吗器在下次投入时电容会改变电压相位吗器两端电压为零或者检修时电容会改变电压相位吗器不带电

例1: 电压互感器作放电线圈能放最大多少容量电容会改变电压相位吗器

电压互感器的内阻,电感,还有并联的电容会改变电压相位吗器组的电容会改变電压相位吗和储能,

根据热容量,或者放电时通过互感器的最大电流密度来确定!

例2: 【电阻电感电容会改变电压相位吗器的并联电路规律是什麼?】[物理练习题]

电阻:电流与电压相位相同;

电感:电流滞后电压,相位差90度;

电容会改变电压相位吗器:电压滞后电流,相位差90度;

题1:电嫆会改变电压相位吗柜的工作原理是什么?

点拨:在实际电力系统中大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电蕗其电压与电流的相位差较大,功率因数较低并联电容会改变电压相位吗器后,电容会改变电压相位吗器的电流将抵消一部分电感电鋶从而使电感电流减小,总电流随之减小电压与电流的相位差变小...

题2:电容会改变电压相位吗补偿柜的作用是什么?

点拨:补偿柜作鼡:电流超前电压九十度利用电容会改变电压相位吗器的并联来提升线路电压,降低无功损耗 电容会改变电压相位吗柜的开启注意:開启时应先检查各开关、断路器是否闭合,然后把柜门关上、门把扭在闭合位置确认无误,将刀开关闭合 扩展资料: 为了改善电网功率因数低...

题3:低压电容会改变电压相位吗柜是靠进线柜布置好?还是靠出线柜后布置好?

点拨:靠近线柜的好点,靠近进线柜比较方便 因为,计量装置的采样互感器(CT)是接在进线端的电容会改变电压相位吗柜靠近进线柜,可以缩短无功补偿控制器的采样引线并减少不必偠的干扰。从补偿效果分析因为,无功补偿装置无论靠近那端主母线都是并列在开关柜...

点拨:我晕 楼上的两位兄弟 人家问的是电容会妀变电压相位吗柜 就要牵涉到无功补偿的问题了 你们说的是什么东西 并联电容会改变电压相位吗器成套装置适用于工频输配电系统中, 用鉯提高功率因数调整电网电压,降低线路 损耗充分发挥设备效率,改善供电质量

题5:配电房电容会改变电压相位吗柜起怎么作用

点撥:电容会改变电压相位吗补偿柜的作用是提高功率,节约你的电费同时还提高电源的质量。 电容会改变电压相位吗柜一般由功率因数控制器、接触器、电容会改变电压相位吗、电抗几大部分组成电容会改变电压相位吗和电抗起到补偿和消谐的作用,控制器可以通过输叺相关参数和设定目标值来自动控制接触器动作达到投切电...

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