功率因數
雖然簡單負載不會從電網獲取無功功率,但復雜負載也會從電網接收無功功率和有功功率。希望從市電汲取的無功功率為零 (PF = cos? = 1),因為無功功率會在電磁設備中產生磁場,并通過加載線路和生產傳輸設備而不必要地導致電壓降和損耗。
低功率因數
功率因數低有兩個原因。首先,通過電流正弦、相船、THD低電路并聯電容和電感(補償)來解決由于電路中的容性和感性負載而導致的低功率乘法器。
第二個是由諧波載流負載(例如不可控整流器)產生的低功率乘法器。
電流非正弦波、相位皮劃艇與否、THD 高
被動PFC控制
通過主動PFC控制來解決。
單相全波整流器;
PFC 技術的分類;
無源 PFC 方法
無源 PFC 方法的缺點
它們由大型元件以及電路上的位置和重量組成,
根據負載響應不同,
動態響應變慢,
由于相移PF減小,
網絡諧波頻率波動相反,反之亦然等。
有源 PFC 方法和優點
元件小而輕,穩定且不受網絡頻率變化的影響,提供改進以允許電路設計符合國際標準,大約標準 1 em 功率因數和小于 5% THD 性能穩定輸出。
從有源 PFC 方法研究升壓轉換器;
結論與討論
有源 PFC 方法由于其寬范圍的輸入信號而通過反饋提供穩定的輸出,并且由于能夠提供大約標準 1 la? 功率因數和低于 5% THD 的性能,因此變得越來越常見。 PFC 也正成為提高產品設計質量和提高能源利用效率的必備條件。
此時要進行的任何降低成本的研發工作都會被許多電子制造商所接受。
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