新型充電泵高功率因數(shù)電子鎮(zhèn)流器
摘要:介紹一種新型充電泵高功率因數(shù)電子鎮(zhèn)流器的工作原理、電路設(shè)計(jì)方法及控制方法,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該電子鎮(zhèn)流器具有恒功率輸出、高功率因數(shù)及低波峰系數(shù)的優(yōu)良特性。 關(guān)鍵詞:電子鎮(zhèn)流器;諧振;頻率控制;功率因數(shù)校正 1引言 電子鎮(zhèn)流器與電感式鎮(zhèn)流器相比具有工作電壓范圍寬、重量輕、無(wú)噪音、功率因數(shù)高、功耗低及發(fā)光效率高等優(yōu)點(diǎn),因而受到廣泛的歡迎。但目前國(guó)內(nèi)使用的電子鎮(zhèn)流器在性能方面還有待進(jìn)一步提高。比如,如何進(jìn)一步提高功率因數(shù),降低輸入端電流的總諧波含量,在寬工作電壓范圍內(nèi)如何保持恒定的燈功率,如何降低燈電流波峰系數(shù),延長(zhǎng)燈管使用壽命。本文介紹的這種新型電子鎮(zhèn)流器在這些方面取得了新的進(jìn)展,并具有電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低的優(yōu)點(diǎn),達(dá)到較高的技術(shù)水平。 2充電泵電子鎮(zhèn)流器主電路工作原理 這種新型充電泵高功率因數(shù)電子鎮(zhèn)流器主電路如圖1所示。圖中Vi為工頻交流輸入電壓,Lf、Cf為高頻濾波元件。穩(wěn)態(tài)工作時(shí),由于充電泵的作用,Cb兩端直流電壓高于全波整流電壓的峰值。又由于Lx的作用,使流過(guò)Lx的電流在每一開(kāi)關(guān)周期中都是連續(xù)的。正常工作時(shí),日光燈可用一電阻RL表示。LrCr構(gòu)成燈諧振支路,Cd相對(duì)于Cr、Cin容量較大起隔直作用。S1、S2均為雙向開(kāi)關(guān)。由于開(kāi)關(guān)頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工頻電源頻率,可以認(rèn)為在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)|Vi|為一恒定值。并且Cd可以認(rèn)為短路。考慮到在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)Cb中電壓波動(dòng)較小,分析時(shí)可用一恒壓源VB代替。一個(gè)開(kāi)關(guān)周期可分為四個(gè)工作階段,主要工作波形如圖2所示,各階段等效電路如圖3所示,各電流正方向如圖3所示,流過(guò)Dy的電流為iy,m點(diǎn)的電位為Vm。 階段1[t0~t1][圖3(a)]在t0以前,S1關(guān)斷,S2導(dǎo)通,Dy導(dǎo)通,Vcin=0,Cin無(wú)儲(chǔ)能,ix>ir,隨著ir的上升,iy減小。在t0時(shí)刻,iy=0,Dy自然關(guān)斷,ix=ir。在t0以后,ir按正弦規(guī)律上升,ir>ix,ir與ix的差值電流對(duì)Cin充電,Vcin上升。隨Vcin上升,Vm下降,Lx兩端電壓增加,導(dǎo)致ix上升。在t1時(shí)刻ix=ir,Vcin達(dá)最大,此時(shí)關(guān)斷S2,進(jìn)入下一工作階段。 階段2[t1~t2][圖3(b)]在t1時(shí)刻S2被關(guān)斷,
新型充電泵高功率因數(shù)電子鎮(zhèn)流器
階段3[t2~t3][圖3(c)]在t2時(shí)刻,二極管Dy導(dǎo)通,Vm=VB,Lx兩端電壓小于零,所以ix減小,ir為反向振蕩波形,在t3時(shí)關(guān)斷S1。 階段4[t3~t4][圖3(d)]在t3時(shí)刻關(guān)斷S1,ir負(fù)電流經(jīng)S2體二極管。隨著ir負(fù)向衰減到零,ir正向通過(guò)S2。當(dāng)ir增大到與ix相等時(shí),流經(jīng)Dy電流為零,Dy自然關(guān)斷。若在S2體二極管導(dǎo)通時(shí)開(kāi)通S2管,則S2具有零電壓零電流開(kāi)通特性。這一階段工作結(jié)束后,又回到階段1。 穩(wěn)態(tài)工作時(shí),ix在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的平均值為ixav,在對(duì)每一工作階段列出狀態(tài)方程并求解之后[1],可計(jì)算出ixavixav=(ixdt)/Ts =2|Vi|/(Z0ω0Ts)+〔2Irω0cos(ωst0)/(ωs+ω0)- 2VB/(Z0ω0Ts)+P0/Vi,p〕(1)式中:ω0=1/;Z0=; Ts=1/fs為開(kāi)關(guān)周期; ωs=2πfs; P0為輸出功率; Vi,p為交流輸入電壓的峰值; Ir為ir幅值。 當(dāng)滿足下列條件時(shí)Ir=(-)(2) 輸入電流與輸入電壓同相,且為正弦型,即 ixav=2|Vi|/(Z0ω0Ts) 3主電路參數(shù)設(shè)計(jì) 設(shè)燈功率P0,燈電壓有效值V0,燈電阻RL,額定
3?1Lx和Cin的設(shè)計(jì) 在滿足式(2)條件時(shí),瞬時(shí)輸入功率 Pi(t)=Viixav=2|Vi(t)|2/(Z0ω0Ts) 在一個(gè)工頻周期內(nèi)的平均輸入功率為 Pi=fsVi,p2/(ω0Z0) 因?yàn)镻0=ηPi=ηfsVi,p2/(ω0Z0) 則Cin=P0/(ηfsVi,p2)(3) 如果ω0≈(2/3)ωs時(shí),能較好實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正[1] 則Lx=9ηVi,p2/(16π2fsP0)(4) 3?2Lr和Cr的設(shè)計(jì) 在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),Lr、Cr、RL支路的激勵(lì)電壓近似為方波,為簡(jiǎn)化計(jì)算只考慮基波成份,則燈負(fù)載RL兩端電壓有效值為 V0=(5)式中:ωp=; RL=V02/P0。 穩(wěn)態(tài)工作時(shí),VB大于Vi,p,當(dāng)Vi變化時(shí),VB值也在變,VBmax受電解電容耐壓的限制,一般選VB=(1.1~1.2)Vi,p由LrCrRL支路可知,ir高頻正弦電流的幅值為Ir=· 由約束條件式(2)可知ir的幅值表達(dá)式為Ir=(-) 因此有·=(-)(6) 因?yàn)閆0ω0=1/Cin,把Cin的計(jì)算式(3)代入式(6)。同時(shí)考慮到前面的約定,ω0≈(2/3)ωs,取VB=1.2Vi,p,RL=V02/P0,η取為85%,并令a=ωst0,則式(6)可簡(jiǎn)化為Cr=(7) 在額定的輸入電壓和工作頻率下,對(duì)于某一負(fù)載P0,其V0也是一定的,所以式(7)表示Cr隨a的變化特性,表1給出a變化時(shí)Cr的取值情況,此表是在fs=42kHz,Vi=220V(即Vi,p=310V),P0=40W(V0=106V)時(shí)得出的。 表1Cr隨a變化時(shí)的取值情況α/°6768707274767880 由以上方法計(jì)算出的參數(shù)還需要在實(shí)踐中作出進(jìn)一步調(diào)整,以使輸入端功率因數(shù)和燈電流波峰系數(shù)都得到比較滿意的結(jié)果。 4控制電路原理簡(jiǎn)介 為了達(dá)到減小燈電流波峰系數(shù)和輸出恒功率的目的,在控制電路中采用了燈電流反饋及調(diào)頻的控制方法,原理圖如圖4所示。 4?1控制與調(diào)節(jié)過(guò)程 電流互感器CT檢測(cè)出燈電流信號(hào),通過(guò)D1、C1、R2對(duì)取樣信號(hào)進(jìn)行包絡(luò)檢波,去除高頻成分后,再送到積分誤差放大器A1的反相端與基準(zhǔn)信號(hào)Vref比較。若由于某種原因,使燈電流加大,誤差放大器A1的反相端信號(hào)加大,A1輸出端輸出電平減低,經(jīng)反向放大后,輸出電平加大,使壓控振蕩器VCO輸出頻率提高,Lr感抗增加,燈電流下降。通過(guò)此調(diào)節(jié)過(guò)程,保持了燈電流的平穩(wěn),使燈電流的波峰系數(shù)下降,同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了恒功率輸出的目的。 4?2起動(dòng)過(guò)程 起動(dòng)電路由D2、D3、C3、R5構(gòu)成,開(kāi)機(jī)時(shí),由于燈電流為零,經(jīng)取樣后A1反向端為低電平,A2輸出端也為低電平。開(kāi)機(jī)瞬間,C3兩端電壓為零,D2截止,D3導(dǎo)通,VCO輸入為高電平,VCO輸出頻率較
圖5仿真波形
電壓:80V/div電流:0.1A/div橫軸:5ms/div
4?3調(diào)光 由于采用了電流閉環(huán)控制系統(tǒng),積分誤差放大器的基準(zhǔn)實(shí)際上是電流基準(zhǔn),它決定了穩(wěn)態(tài)燈電流的大小,當(dāng)調(diào)節(jié)這個(gè)基準(zhǔn)信號(hào)時(shí),會(huì)改變燈功率,實(shí)現(xiàn)調(diào)光。 本控制電路的輔助電源是用Lx電感的高頻能量一部分經(jīng)整流穩(wěn)壓后提供的。 5仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果 已知燈參數(shù),P0=40W,V0=106V[2],開(kāi)關(guān)頻率設(shè)定為42kHz,取η=85%,Vi=220V,根據(jù)以上設(shè)計(jì)方法計(jì)算出下列參數(shù):Cin=12nF,Lx=2.8mH,選Cr=10nF,計(jì)算得Lr=1.7mH 主電路仿真波形如圖5所示。圖中V(10)-V(6)為Vcin波形,I(dy)為流過(guò)二極管Dy的電流波形,I(rel)為功率管漏極電流波形,I(Lx)為電網(wǎng)入端電流波形,運(yùn)用pspice中的付里葉分析,輸入端電流總諧波失真為8.51%。 實(shí)驗(yàn)波形如圖6所示。圖中輸入端電流與輸入端電壓同相且非常接近正弦,達(dá)到了高功率因數(shù)的目的。而燈電流波形包絡(luò)比較平坦,達(dá)到了較低波峰系數(shù)。由于功率開(kāi)關(guān)S1、S2具有軟開(kāi)關(guān)開(kāi)通特性,并且功率管峰值電流小,所以電路效率較高,實(shí)驗(yàn)中功率器件無(wú)需散熱器且溫升很低。 6結(jié)語(yǔ) 通過(guò)分析、仿真與實(shí)驗(yàn)證實(shí)此電路具有高功率因數(shù)、恒功率、低波峰系數(shù)、高效率的優(yōu)點(diǎn),并且成本低。該電路可工作于較大功率,如雙燈電路,但是,在調(diào)試中也發(fā)現(xiàn),該電路參數(shù)相互影響較大,參數(shù)調(diào)節(jié)比較復(fù)雜。 參考文獻(xiàn) [1]JinrongQian,F.CLee.ChargePumpPower?Factor?Correction TechnologiesPartⅡ[J].IEEETrans.OnPowerElectronics,2000,15(1):129-139. [2]毛興武,祝大衛(wèi).電子鎮(zhèn)流器原理與制作[M].北京:人 民郵電出版社,1999. |
新型充電泵高功率因數(shù)電子鎮(zhèn)流器
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2014-05-13 19:45:42
如何區(qū)別主動(dòng)式功率因數(shù)校正?
Factor Correct" 或 "PFC" 這些字眼的產(chǎn)品,都是有功率因數(shù)校正功能的。同理,因?yàn)橹鲃?dòng)式的較被動(dòng)式的功率因數(shù)高,廠商沒(méi)有理由不大書(shū)特書(shū)一番,所以基本上沒(méi)說(shuō)
2022-10-08 11:59:08
如何測(cè)量總諧波失真以及所使用的功率因數(shù)計(jì)算
在本文中,我們將討論如何測(cè)量總諧波失真以及所使用的功率因數(shù)計(jì)算?! 】傊C波失真(THD)是線路上的諧波量與線路基頻(例如60Hz)的比較。THD考慮線路上的所有諧波頻率。THD可以與電流諧波或
2023-02-21 15:24:58
如何選擇正確的功率因數(shù)校正拓?fù)洌?/a>
如何選擇正確的功率因數(shù)校正拓?fù)洌?/div>
2021-05-28 06:27:16
有源功率因數(shù)校正與單級(jí)功率因數(shù)校正的關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)有源功率因數(shù)校正與單級(jí)功率因數(shù)校正有關(guān)系嗎?在我看來(lái)單級(jí)功率因數(shù)校正是否包括有源功率因數(shù)校正技術(shù)呢,對(duì)不對(duì)呢?有人能詳細(xì)解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因數(shù)校正技術(shù)介紹
開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的原理,包括單相、三相有源箱位零電壓開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路。
本書(shū)可作為電氣工程與自動(dòng)化專業(yè)、電子信息工程專業(yè)的高年級(jí)本科生、電氣工程學(xué)科的研究生參考書(shū),也可作為從事開(kāi)關(guān)電源、變頻器、UPS、工業(yè)電源等電力電子裝置開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)工程技術(shù)人員的參考書(shū)。
2023-09-19 07:12:10
有源功率因數(shù)校正電路和無(wú)源功率因數(shù)校正電路介紹
諧波,對(duì)電網(wǎng)造成污染。因此高效、高功率因數(shù)、低諧波的拓?fù)涫艿綇V泛關(guān)注?! 閷?shí)現(xiàn)低諧波、高功率因數(shù)AC/DC變換,功率因數(shù)校正(Power Factor Correction, PFC)電路應(yīng)運(yùn)而生
2023-04-03 14:37:48
請(qǐng)教ADE7753功率因數(shù)問(wèn)題
看了AN-639的應(yīng)用手冊(cè),對(duì)功率因數(shù)的計(jì)算還是有些疑問(wèn) AN-639中這樣描述我想問(wèn)下這個(gè)比例是如何確定的,他是不變的嗎?我可不可以認(rèn)為功率因數(shù)這樣來(lái)計(jì)算, 在積分器開(kāi)啟時(shí):cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因數(shù)應(yīng)該用其它的方法來(lái)計(jì)算?
2018-11-12 09:36:10
請(qǐng)問(wèn)怎么折中考慮電源功率因數(shù)和效率
如何折中考慮電源設(shè)計(jì)當(dāng)中,功率因數(shù)和效率的關(guān)系
2019-04-24 02:46:19
請(qǐng)問(wèn)電機(jī)變頻時(shí)功率因數(shù)如何測(cè)?
有個(gè)項(xiàng)目要測(cè)電機(jī)變頻時(shí)的功率因數(shù),我裝了功率因數(shù)表,是數(shù)字顯示的那種。電機(jī)工頻工作時(shí),測(cè)量正常。但變頻時(shí)測(cè)量就不正常了。功率因數(shù)表的進(jìn)線接于電機(jī)側(cè)。換了幾個(gè)牌子的功率因數(shù)表都不行,把功率因數(shù)表的進(jìn)線
2023-12-14 06:41:54
采用功率因數(shù)校正技術(shù)和PWM整流技術(shù)的兩種高功率因數(shù)開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)
兩種高功率因數(shù)開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)方案的比較(4)
2019-05-30 06:00:07
功率因數(shù)提高
1.研究并聯(lián)與感性負(fù)載(日光燈)的電容器對(duì)提高功率因數(shù)的作用,認(rèn)識(shí)提高功率因數(shù)的實(shí)際意義。2.學(xué)習(xí)功率因數(shù)表、日光燈線路的連接,提高實(shí)際操作能力。功率因數(shù)的高
2008-12-11 17:48:5655
分功率因數(shù)電能表的設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)了一種分功率因數(shù)電能表。該電能表是采用實(shí)時(shí)功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)方法的一種新型電子式電能表,目的是解決目前所使用的月平均功率因數(shù)法不能真實(shí)反映用戶實(shí)時(shí)功率因數(shù)的缺
2010-02-23 15:31:4423
新型軟開(kāi)關(guān)三相高功率因數(shù)整流器的研制
新型軟開(kāi)關(guān)三相高功率因數(shù)整流器的研制【摘 要】 提出了一種三相降壓式電容輸入多諧振功率因數(shù)校正(PFC)電路,并且分析了多諧振PFC的工作原理,采用單相時(shí)變簡(jiǎn)化分析模
2010-03-01 16:25:2334
具有功率因數(shù)校正、控制和保護(hù)功能的熒光燈鎮(zhèn)流器集成電路設(shè)計(jì)
具有功率因數(shù)校正、控制和保護(hù)功能的熒光燈鎮(zhèn)流器集成電路設(shè)計(jì)
熒光燈鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)正在向全電子化照明系統(tǒng)轉(zhuǎn)化。與五年前的器件相比,日益成熟的電子鎮(zhèn)流
2010-03-19 15:28:2338
電荷泵式功率因數(shù)校正電子鎮(zhèn)流器
電荷泵功率因數(shù)校正(CPPFC)電子鎮(zhèn)流器由于其良好的功率因數(shù)校正性能越來(lái)越受到人們的關(guān)注。以幾種帶電荷泵功率因數(shù)校正器的電子鎮(zhèn)流器為例子,介紹了電荷泵功率因數(shù)校正
2010-05-08 08:44:3954
分功率因數(shù)電能表的設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)了一種分功率因數(shù)電能表。該電能表是采用實(shí)時(shí)功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)方法的一種新型電子式電能表,目的是解決目前所使用的月平均功率因數(shù)法不能真實(shí)反映用戶實(shí)時(shí)功率因數(shù)的缺
2010-07-14 17:26:5713
電子鎮(zhèn)流器功率因素校正電路APFC的分析
電子鎮(zhèn)流器功率因素校正電路APFC的分析
摘要 針對(duì)熒光燈電子鎮(zhèn)流器和高壓鈉燈電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正技術(shù)的發(fā)展,總結(jié)了典型的有源功率因數(shù)
2007-11-08 10:13:521816
功率因數(shù)補(bǔ)償原理
功率因數(shù)補(bǔ)償原理
功率因數(shù)自動(dòng)補(bǔ)償器是提高電網(wǎng)系統(tǒng)中功率因數(shù)的全自動(dòng)化電子
2008-08-18 22:56:328718
一種高功率因數(shù)可調(diào)光雙管熒光燈電子鎮(zhèn)流器
該文介紹了采用杭州某公司功率因數(shù)控制器SA7527 和可調(diào)光半橋鎮(zhèn)流器控制器SA3078 的高性能雙管熒光燈(32W×2/36 W×2)電子鎮(zhèn)流器電路及其
2009-02-08 10:33:151878
ML4831 高功率因數(shù)、高效率電子鎮(zhèn)流器控制器
ML4831 高功率因數(shù)、高效率電子鎮(zhèn)流器控制器
ML4831是美國(guó)Micro Linear半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的高集成度電子鎮(zhèn)流器控制器。本文介紹這種電路的基本工作原理
2009-05-13 15:35:20466
基于Flyboost模塊的新型單級(jí)功率因數(shù)校正變換器
基于Flyboost模塊的新型單級(jí)功率因數(shù)校正變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正模塊(flyboost模塊),它具有
2009-07-14 09:16:361030
一種新型單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器
一種新型單級(jí)功率因數(shù)校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單
2009-07-14 17:49:32932
單級(jí)高功率因數(shù)調(diào)光式熒光燈電子鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)
單級(jí)高功率因數(shù)調(diào)光式熒光燈電子鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)
摘要:提出了一種調(diào)光式熒光燈電子鎮(zhèn)流器的設(shè)計(jì)方法?;谠摲椒ㄔO(shè)計(jì)了一
2009-07-15 08:08:21551
高功率因數(shù)、高效率電子鎮(zhèn)流器控制器ML4831
高功率因數(shù)、高效率電子鎮(zhèn)流器控制器ML4831
摘要:ML4831是美國(guó)Micro Linear半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的高集成度電子鎮(zhèn)流器控制器。本文介紹這種電路
2009-07-29 12:10:12925
單級(jí)高功率因數(shù)調(diào)光式熒光燈電子鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)
單級(jí)高功率因數(shù)調(diào)光式熒光燈電子鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)
摘要:提出了一種調(diào)光式熒光燈電子鎮(zhèn)流器的設(shè)計(jì)方法?;谠摲椒ㄔO(shè)計(jì)了一種能調(diào)光的高功率因數(shù)的電子鎮(zhèn)流器。采用熒
2009-07-29 12:22:09814
有源高功率因數(shù)預(yù)熱啟動(dòng)電子鎮(zhèn)流器
有源高功率因數(shù)預(yù)熱啟動(dòng)電子鎮(zhèn)流器
王冬梅 張偉
熒光燈交流電子鎮(zhèn)流器在我國(guó)已有15年的發(fā)展歷史
2009-07-29 12:25:231862
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用 (IR2166/I
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用
IR2166/IR2167是集功率因數(shù)校正器(PFC)、鎮(zhèn)流器和半橋驅(qū)動(dòng)器為一體的新型電子鎮(zhèn)流器驅(qū)動(dòng)電路。內(nèi)部的
2009-10-09 09:36:011827
金鹵燈電子鎮(zhèn)流器的新型控制方法
金鹵燈電子鎮(zhèn)流器的新型控制方法
提出了一種兩級(jí)無(wú)聲諧振金鹵燈電子鎮(zhèn)流器的新型控制方法。鎮(zhèn)流器包括功率因數(shù)校正、一個(gè)帶降壓功能的半橋
2009-10-09 10:06:091351
高功率因數(shù)、高效率電子鎮(zhèn)流器控制器ML4831原理分析
高功率因數(shù)、高效率電子鎮(zhèn)流器控制器ML4831原理分析
摘要:ML4831是美國(guó)Micro Linear半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的高集成度電子鎮(zhèn)流器控制器。本文介紹這種電路
2010-03-08 10:47:15623
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用
電子鎮(zhèn)流器中功率因數(shù)校正電路的分析及應(yīng)用
傳統(tǒng)的磁性鎮(zhèn)流器使用工作于60Hz的鐵芯電磁元件.工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生閃爍和可聞噪聲。磁性鎮(zhèn)流
2010-03-10 16:40:471222
新型軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)電路分析
隨著功率因數(shù)技術(shù)的發(fā)展,越來(lái)越多的功率因數(shù)校正技術(shù)及其拓?fù)浔惶崃顺鰜?lái),現(xiàn)有的有單級(jí)功率因數(shù)校正,兩級(jí)功
2010-10-16 09:33:05893
功率因數(shù)分析大全(功率因數(shù)的計(jì)算公式,功率因數(shù)對(duì)照表,功率因數(shù)和無(wú)功率比值分析)
功率因數(shù)(Power Factor)的大小與電路的負(fù)荷性質(zhì)有關(guān), 如白熾燈泡、電阻爐等電阻負(fù)荷的功率因數(shù)為1,一般具有電感性負(fù)載的電路功率因數(shù)都小于1。功率因數(shù)是電力系統(tǒng)的一個(gè)重要的技術(shù)
2017-07-06 16:55:3975753
什么是功率因數(shù)_功率因數(shù)計(jì)算公式_提高功率因數(shù)的方法
關(guān)于功率因數(shù)。 功率因數(shù),是用來(lái)衡量用電設(shè)備(包括:廣義的用電設(shè)備,如:電網(wǎng)的變壓器、傳輸線路,等等)的用電效率的數(shù)據(jù)。
2017-08-07 11:32:4516332
功率因數(shù)計(jì)算公式_功率因數(shù)與什么有關(guān)_提高功率因數(shù)的方法
功率因數(shù)(Power Factor)的大小與電路的負(fù)荷性質(zhì)有關(guān), 如白熾燈泡、電阻爐等電阻負(fù)荷的功率因數(shù)為1,一般具有電感性負(fù)載的電路功率因數(shù)都小于1。功率因數(shù)是電力系統(tǒng)的一個(gè)重要的技術(shù)數(shù)據(jù)。
2017-08-07 15:57:1315967
功率因數(shù)超前和滯后
功率因數(shù)滯后:在交流電中,以電壓為基準(zhǔn),電流的相角比電壓的相角拖后一個(gè)角度,就叫電流滯后于電壓,電壓和電流滯后角度的COSф就是功率因素,因?yàn)殡娏鳒笥陔妷?,就是滯后?b class="flag-6" style="color: red">功率因數(shù)。
功率因數(shù)超前:只有使用電容性元件的回路中,電流將超前于電壓,這時(shí)叫做超前的功率因數(shù)。
2017-08-25 10:08:1823997
功率因數(shù)角
功率因數(shù)角是電壓相量和電流相量初相角的差值。對(duì)發(fā)電機(jī)而言,存在兩個(gè)功率因數(shù)角:內(nèi)功率因數(shù)角y和外功率因數(shù)角j。
2017-08-27 11:42:0532685
功率因數(shù)選大還是選小好?功率因數(shù)過(guò)大或過(guò)小的危害
功率因數(shù),英文名稱為Power Factor,簡(jiǎn)稱PF,常用符號(hào)為λ。功率因數(shù)是電力系統(tǒng)的一個(gè)重要技術(shù)參數(shù),功率因數(shù)為有功功率和視在功率的比值,由于在正弦電路中,功率因數(shù)等于位移因數(shù)cosφ,功率因數(shù)與位移因數(shù)兩個(gè)概念容易被混淆,甚至,大多數(shù)人認(rèn)為,cosφ就是功率因數(shù)。
2017-10-31 17:10:4821009
功率因數(shù)表原理_功率因數(shù)表怎么接線
功率因數(shù)指有功功率和視在功率的比值,一般用符號(hào)λ表示,即:λ=P/S.在正弦交流電路中,功率因數(shù)等于電壓與電流之間的相位差(ψ)的余弦值,用符號(hào)COSψ表示。此時(shí),COSψ=λ。
2017-12-04 14:11:2536114
什么是功率因數(shù)?功率因數(shù)的詳細(xì)解析
功率因數(shù)(Power Factor是衡量電氣設(shè)備效率高低的一個(gè)系數(shù)。它的大小與電路的負(fù)荷性質(zhì)有關(guān), 如白熾燈泡、電阻爐等電阻負(fù)荷的功率因數(shù)為1,一般具有電感性負(fù)載的電路功率因數(shù)都小于1。功率因數(shù)低,說(shuō)明無(wú)功功率大, 從而降低了設(shè)備的利用率,增加了線路供電損失。
2019-06-16 11:47:36163540
功率因數(shù)基礎(chǔ)知識(shí)與功率因數(shù)變送器測(cè)試應(yīng)用
功率因數(shù)(PF :power factor)又稱功率因子,是交流電力系統(tǒng)中特有的物理量,是負(fù)載所消耗的有效功率與其視在功率的比值,即cosΦ=P/S,是0到1之間的無(wú)因次量。功率因數(shù)既然表示了總功率中有功功率所占的比例,顯然在任何情況下功率因數(shù)都不可能大于1。
2021-09-28 13:16:342153
什么是功率因數(shù)?一文講透
功率因數(shù)(Power Factor是衡量電氣設(shè)備效率高低的一個(gè)系數(shù)。它的大小與電路的負(fù)荷性質(zhì)有關(guān), 如白熾燈泡、電阻爐等電阻負(fù)荷的功率因數(shù)為1,一般具有電感性負(fù)載的電路功率因數(shù)都小于1。功率因數(shù)低,說(shuō)明無(wú)功功率大, 從而降低了設(shè)備的利用率,增加了線路供電損失。
2023-05-14 10:49:568340
什么是功率因數(shù),提高功率因數(shù)的三種方法
功率因數(shù)是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,電源使用效率越低。PF表示電路中使用的實(shí)際功率與輸送到電路的視在功率之比。96%的功率因數(shù)比 75% 的功率因數(shù)表現(xiàn)出更高的效率。在許多地區(qū),PF低于95%被認(rèn)為是低效的。
2023-06-29 15:25:252349
什么是功率因數(shù) 功率因數(shù)校正基礎(chǔ)知識(shí)
簡(jiǎn)介 功率因數(shù)校正 (PFC) 是客戶在選擇電源時(shí)尋求的功能之一,因?yàn)樗鼘?duì)設(shè)備的整體效率起著巨大的作用。本文檔介紹了功率因數(shù)校正 (PFC)的基本事實(shí)和原理以及管理該功能的法規(guī)。它還討論了常見(jiàn)的原因
2023-10-05 15:56:001056
電子鎮(zhèn)流器與電感式鎮(zhèn)流器:功率因數(shù)的比較
電子鎮(zhèn)流器與電感式鎮(zhèn)流器:功率因數(shù)的比較? 電子鎮(zhèn)流器與電感式鎮(zhèn)流器通常被廣泛應(yīng)用于照明設(shè)備等需要穩(wěn)定電流的場(chǎng)所。在比較功率因數(shù)時(shí),我們可以看到兩個(gè)照明系統(tǒng)之間的差異和優(yōu)勢(shì)。 首先,讓我們了解一下
2023-12-29 14:45:26369
電路的功率因數(shù)怎么計(jì)算 功率因數(shù)偏低如何解決
電路的功率因數(shù)怎么計(jì)算 電路的功率因數(shù)是指電路中有功功率與視在功率之比的標(biāo)量值。功率因數(shù)是衡量電路中功率利用效率的重要參數(shù),它可以反映出電路中的有功功率與無(wú)功功率之間的平衡情況。 要計(jì)算電路
2024-02-14 17:35:003113
功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)淖饔?功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)脑瓌t是什么
功率因數(shù)補(bǔ)償是一種用來(lái)改善電力系統(tǒng)中的功率因數(shù)的技術(shù)。電力系統(tǒng)中,電流和電壓之間存在著一定的相位差,這就導(dǎo)致了功率因數(shù)的存在。功率因數(shù)和系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性密切相關(guān),因此功率因數(shù)補(bǔ)償在電力系統(tǒng)中具有
2024-02-03 11:18:13325
功率因數(shù)偏低如何解決 功率因數(shù)和有功功率無(wú)功功率的關(guān)系
功率因數(shù)是交流電路中電流和電壓之間相位差的一種測(cè)量方式,它反映了電路中有用功率與總功率之間的比例關(guān)系。功率因數(shù)偏低可能會(huì)導(dǎo)致能源浪費(fèi)、電網(wǎng)負(fù)荷增加和電氣設(shè)備壽命縮短等問(wèn)題。本文將探討功率因數(shù)偏低
2024-02-04 14:26:53843
評(píng)論
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