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输入功率与效率   电源的输入功率即一周期内电源输入电压与电流乘积的积分值,需注意的是Watt≠Vrms而是Watt=Vrms×P.F.其中R.E.为功率因数(Power Factor),通常电源的功率因数在0.6-0.7左右,而大功...


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输入功率与效率

   电源的输入功率即一周期内电源输入电压与电流乘积的积分值,需注意的是Watt≠Vrms而是Watt=Vrms×P.F.其中R.E.为功率因数(Power Factor),通常电源的功率因数在0.6-0.7左右,而大功率的电源具备功率因数校正器,其功率因数通常大于0.95,当输入电流波形与电压波形完全相同时,功率因数为1,并依电流与电压的波形不相同的程度,零电压穿越 标准,其功率因数为14之间。

  输出直流功率的总和与输入功率的比例。通常计算机用电源的效率为60~70%左右。效率可提供对电源正确工作的验证,零电压穿越 测试,若效率超过规定范围,即表示设计或零件材料上有问题出现,效率太低时,会导致散热增加而影响电源使用寿命。

  测试时可使用4010/4011来测量待测电源的输入功率与功率因数;使用3310/3320系列负载模拟并测量其每个输出电压、电流与功率经汁算后便可得到效率。当使用3600A时,能够测量输入及输出功率并自动计算出效率,并可设定上下限,做为合格与否的判别。



电流控制方法有比例谐振法和滞环PWM控制法等。滞环控制中的滤波器不易设计实现,零电压穿越,电流谐波含比较高;重复控制法稳态性较好;无差拍控制法的劣势是系统参数的变化会干扰控制效果,且系统的频率适用范围较窄;比例谐振控制法实现较为困难,即使得以实现也因为电网频率改变、系统精度下降等原因效果较差。PI控制的优势体现在能独立的对电流的有功部分和无功部分进行控制,在保证输出较好的跟踪参考值的同时兼具优异的动态、稳态特性。


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