可从两个方面来介绍:
1、电力电容用作交流电的无功补偿。
原理:交流负载多为感性负载,即在电网中输送的电流有有功分量和无无功分量,电流在传送过程中会产生能量损耗和电压降。当系统中的发电设备的无功出力不足时,系统电压会降低;由于线路压降也会造成系统中各点电压不相等,甚至不满足要求。为了补偿系统中的无功功率,降低无功电流在线路中传输造成的压降,常采用电力电容用来进行无功补偿。安装了并联电容器后,产生的容性无功电流和负荷中的感性无功电流抵消(容性电流和感性电流的相位相差180度),减少了线路中传输的电流,由于线路电压降与电流的平方成正比,减小了电流就减小了电压降,也就是起到了升压的作用。
2、在倍压整流电路中实现升压作用。
原理:倍压整流是利用滤波电容的存储作用,由多个电容和二极管可以获得几倍于变压器次级电压的输出电压,称为倍压整流。
当u2正半周时节,电压极性如图所示,D1导通,D2截止;C1充电,电流方向和C1上电压极性如附图所示,C1电压最大值可达u2幅值。
当u2负半周时节,电压极性如图所示, D2导通,D1截止;C2充电,电流方向和C2上电压极性如附图所示,C2电压最大值可达u2幅值。
以此类推C3、C5和C4、C6上电压的最大值也都可以达到u2幅值,而且各串联电容器上的电压极性相同,n个串联电容器上的串联电压即为n个电容器电压之和。
这就是倍压整流可以升压(直流)的道理。
电力电容升压是什么原理?具体说下
1、电力电容用作交流电的无功补偿。原理:交流负载多为感性负载,即在电网中输送的电流有有功分量和无无功分量,电流在传送过程中会产生能量损耗和电压降。当系统中的发电设备的无功出力不足时,系统电压会降低;由于线路压降也会造成系统中各点电压不相等,甚至不满足要求。为了补偿系统中的无功功率,降低...
并联电容升压原理
并联电容升压采用的电路连接为自举电路。利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。从而...
帮忙详细解释一下这个二极管电容升压电路的原理?
因为线电压降与电流的平方成正比,所以减小电流会降低电压降,也就是起到升压的作用。2.提升倍压整流电路中的电压。原理:倍压整流是利用滤波电容的储能功能,多个电容和二极管可以获得数倍于变压器二次电压的输出电压,称为倍压整流。u2在前半周时,电压极性如图,D1导通,D2截止;C1上的C1充电、电流...
请教电子电力高手Boost升压的原理
主要原理简述一下:开关管开通的时候,直流源给电感充电,后面负载由大电容供电(假设电容足够大,则在开关管开通时候即使前端没给后面供电,后面的电压足以维持长时间,当然这样是理想假设)。开关管关断时候,由于电感电流不能突变(关断前电感电流可以假设电路已经稳态,电感在直流电路中相当于短路,则电感...
最简单的升压电路
最简单的升压电路通常基于电感升压原理来实现。这种电路通过利用电感元件的储能和放电特性,以及电容的滤波作用,将较低的输入电压提升到所需的较高电压值。升压电路的核心组成部分包括电感、开关管、二极管以及电容。当开关管导通时,电流流经电感,电感开始储存能量。一旦开关管截止,由于电感中的电流不能...
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升压电路的工作原理可以类比为水压系统。涡轮机类似开关,储水罐代表电容器,将电压升高。电感则储存能量,通过控制电流的流动实现电压提升。构建升压电路时,需要选择电感、电容、开关器件和负载电阻等组件,并依据设计要求配置,如1.5V升至5V的电路示例。总之,DC-DC升压电路是电子设备中提高电压的关键组件...
请教电子电力高手Boost升压的原理
因此,Bccst升压式PWM DC\/DC转换器的输入电流就是升压电感Lf电流的平均值。开关管V和二极管D轮流工作,V导通时流过它的电流就是iLf;V关断时流过D的电流也是iLf。流过开关管V的电流iv,和流过二极管D的电流iD相加就是升压电感电流iLfo在稳态工作时,电容Cf的充电量等于放电量,通过电容Cf的平均电流...
DC-DC 升压电路工作原理(案例+图文)
工作原理如同发电与加速,电感逐渐累积能量,开关释放能量提升电压,然后再次累积,这个过程如同水力发电,循环进行,不断实现电能的提升。构建1.5V到5V的DC-DC升压转换器,需要的元素包括:1.5V的低电压源、电感、二极管、电容、电阻以及MOSFET和PWM信号的控制源。详细的电路图,就像蓝图,揭示了这一魔法的...
在电路中加功率电感,其在升压电路中起什么作用呢?
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DC-DC升压电路的工作原理可以类比为水力系统。首先,通过加速涡轮机将能量转化为水的流动。然后,将一部分水流填充压力储罐,另一部分水流在储罐的高压下流向消费者。最后,从压力储罐继续发电并加速涡轮机,形成一个循环。在电子设备中,我们用晶体管代替了涡轮机,二极管代替了阀门,电容代替了压力储罐。