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功率因數校正作用,開關電源功率因數校正-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2024-12-12 

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功率因數校正作用,開關電源功率因數校正-KIA MOS管


功率因數校正

在電力系統中,有兩種類型的功率,即有功功率和無功功率。有功功率指的是真正用于產生功效的電能,比如用于運行電器設備的能量。而無功功率則是不能直接產生功效的電能,比如涉及電壓和電流之間的相位差的能量。功率因數是一個表示有功功率和總功率之間關系的指標,其計算方式是有功功率除以總功率。


在電路中存在感性或者容性負載時,會造成電路的電流和電壓不同步,產生相位差。導致在電路中出現無功功率,而實際有效的功率(有功功率P)會減小。有功功率才是有用的功率,所以必須減小無功功率。功率因素校正PFC就是提高有功功率,減少無功功率。


有功功率和無功功率之和等于視在功率S。功率因數(PF)是有功功率(P)與視在功率(S)的比值,即PF=P/S。在交流電路中,電壓和電流之間存在相位差,導致功率因數小于1。過小的功率因數會導致供電設備容量浪費,因此需要進行校正。


開關電源為什么要功率因數校正?

電路呈現容性負載時,電壓就會滯后電流,想象電容是一個水罐,電流如同水流一樣流進水罐,大小不變,電容像水罐,電壓如同水罐中水位,慢慢升起來,相當于電壓比電流慢。


而電路呈現感性負載時,電感如同閥門一樣,限制了電流,相當于電流比電壓慢。開關電源(AC-DC)一般都有整流橋和大電容整流濾波,其電路一般呈現容性負載。


當輸入電壓大于大電容的電壓時,才有電流流過整流橋二極管,也就是電流導通時間小,電流波形畸形狀態,不同電壓同步,如果不進行功率因素校正(PFC),功率因素低,有功功率小。


輸入電流變大(相對于功率因素高的電路),增加電網損耗,其次電流是畸形波,不是正弦波,電網的諧波(THD)成分也會增大。


為了保護電網,開關電源有功率因素要求。大功率開關電源必須要功率因素校正,一般來說大于75W,需要功率因素校正。

功率因數校正

開關電源功率因數校正技術包括無源功率因數校正(PFC)和有源功率因數校正(APFC)。無源PFC通過在電網中接入電感或電容來抵消負載的電感或電容特性,從而改善功率因數。有源PFC則通過電子電路實時調整輸入電流波形,使其接近正弦波,并與電壓同相位,從而顯著提高功率因數。

無源PFC

功率因數校正

有源PFC

功率因數校正

功率因數校正技術在多種場景中應用廣泛,特別是在使用開關電源的設備中。開關電源的整流和濾波過程會導致電流波形畸變,產生大量諧波,降低功率因數。通過PFC技術,可以將畸變的電流校正為正弦波,使功率因數接近1,從而減少諧波污染,降低能源消耗,減小電源設備的體積和重量。


功率因數校正作用包括以下:

提高電力系統的功率:PFC可以減少無功功率的流動,從而降低電力系統的損耗,提高輸配電的效率。功率因數是指有用功率與總用電量(視在功率)的比值,功率因數值越大,功率利用率越高1。


降低企業電力處理系統的負荷:通過減少無功功率的流動,PFC可以降低作業電流的大小,減輕電力系統的負荷,延長網絡設備的壽命。


減少電力系統損耗:PFC可以減少電纜、變壓器等設備的損耗,從而降低電力系統的整體損耗。


降低需求費用:通過提高功率因數,可以降低最大計量需求費用,從而減少電費支出。


增加現有電路的承載能力:PFC可以減少電路中的電流,使電路能夠承載更多的負載,減少升級配電網絡的成本。


改善電壓:較低的功率因數會導致較高的電流,增加導體中的電壓降。通過PFC校正,可以提高設備的電壓,減少電壓降。


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