功率因数校正原理及相关IC.
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【知识 | 写作答案】单相功率因数校正电路导语:单相功率因数校正电路是一种用来提高电力系统功率因数的装置。
本文将从什么是功率因数、为什么需要校正功率因数以及单相功率因数校正电路的原理和应用等方面展开,带您全面了解单相功率因数校正电路。
一、什么是功率因数?功率因数是指电路中有功功率与视在功率的比值,用cos(φ)表示,其中φ为电路中的相位角。
功率因数是一个描述电路所消耗或所提供的有效功率与总功率之间比值的重要参数。
当功率因数为1时,电路所消耗的有功功率与所提供的总功率完全一致,电路运行高效。
而当功率因数小于1时,电网损耗加大,效率降低,造成能源浪费。
二、为什么需要校正功率因数?校正功率因数的重要性在于提高电力系统的效率和可靠性。
电力系统中功率因数低不仅会导致能源浪费,还会引起电网电流过大、线路和设备过载、线损加大等问题。
功率因数低还会导致电动机效率下降,影响电气设备的寿命。
对于电力系统来说,校正功率因数是一项必不可少的工作。
三、单相功率因数校正电路的原理单相功率因数校正电路采用了电子电路技术,通过合理的电路设计和控制方法来调整电路的功率因数。
其基本原理是通过添加合适的电路,实现对电流和电压的相位调整,从而使得电路的功率因数接近于1。
单相功率因数校正电路的核心部件是功率因数校正电容器,它根据电路的工作情况来调整电流和电压的相位关系。
通过合理选择和调整校正电容器的参数,可以精确校正功率因数,提高电路的能耗效率。
四、单相功率因数校正电路的应用单相功率因数校正电路广泛应用于家庭电器、办公场所、商业设施、工厂厂房等各类电力系统。
在这些场合中,电器设备常常工作在不同负载条件下,功率因数波动较大。
通过使用单相功率因数校正电路,可以有效地提高电力系统的功率因数,减少能源浪费,提高设备的效率和寿命。
结语:单相功率因数校正电路是一种提高电力系统效率和可靠性的重要装置。
本文从功率因数的概念入手,解释了为什么需要校正功率因数,并介绍了单相功率因数校正电路的原理和应用。
功率因数校正的分析功率因数校正是一种校正电气设备的技术,旨在改善电力系统的功率因数,提高电能的利用效率。
它对降低电能损耗、增加输电距离、改善电力质量等方面具有重要意义。
本文将对功率因数校正的原理、方法和应用进行详细的分析。
首先,我们来了解功率因数的概念。
功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值。
在电力系统中,负载的功率因数越低,说明负载对电能的利用效率越低。
例如,功率因数为0.7的电机,其视在功率是有功功率的倒数,即有147%的电能浪费在线路和变压器上。
所以,提高负载的功率因数对于节约能源具有重要的作用。
接下来,我们探讨功率因数校正的原理。
功率因数的补偿可以通过两种方式实现:被动校正和主动校正。
被动校正是指增加并联电容器或电感器,来补偿负载的无功功率。
这种方式简单、成本较低,但对电流谐波产生不利影响。
主动校正则采用电子装置,通过逆变器和电容器的控制,实现在线校正负载的功率因数。
主动校正方式不受谐波干扰,可在较宽的功率范围内校正功率因数,但设备和安装的成本较高。
然后,我们介绍功率因数校正的方法。
根据负载特点和电网需求,有多种方法可用于功率因数校正。
最常见的方法是并联补偿和串联补偿。
并联补偿是在负载侧并联连接电容器或电感器,通过无功功率的补偿来提高功率因数。
串联补偿是在电源侧串联连接逆变器和电容器,通过控制输出电流和电压来改善负载的功率因数。
此外,也可采用混合补偿方法,即并联和串联补偿的结合,根据实际情况综合考虑。
功率因数校正的应用非常广泛。
在工业领域,大型电机、电离发生器、弧炉等设备都需要进行功率因数校正,以提高电能的利用效率和降低能耗。
在商业和住宅领域,办公楼、超市、酒店、居民小区等场所,安装功率因数校正装置可以减少电能的浪费和降低电费。
此外,电力公司也可在配电网中使用功率因数校正装置,以改善电压质量、提高电能的传输效率。
然而,功率因数校正也面临一些挑战和限制。
首先,校正装置的选择和安装需要根据负载特点和电网要求进行合理设计,避免过校正或欠校正。
功率因数校正(英文缩写是PFC)是目前比较流行的一个专业术语。
PFC 是在20世纪80年代发展起来的一项新技术,其背景源于离线开关电源的迅速发展和荧光灯交流电子镇流器的广泛应用。
PFC 电路的作用不仅仅是提高线路或系统的功率因数,更重要的是可以解决电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。
线路功率因数降低的原因及危害 导致功率因数降低的原因有两个,一个是线路电压与电流之间的相位角中,另一个是电流或电压的波形失真。
前一个原因人们是比较熟悉的。
而后者在电工学等书籍中却从未涉及。
功率因数(PF)定义为有功功率(P)与视在功率(S)之比值,即PF=P/S 。
对于线路电压和电流均为正弦波波形并且二者相位角Φ时,功率因数PF 即为COS Φ。
由于很多家用电器(如排风扇、抽油烟机等)和电气设备是既有电阻又有电抗的阻抗负载,所以才会存在着电压与电流之间的相位角Φ。
这类电感性负载的功率因数都较低(一般为0.5-0.6),说明交流(AC)电源设备的额定容量不能充分利用,输出大量的无功功率,致使输电效率降低。
为提高负载功率因数,往往采取补偿措施。
最简单的方法是在电感性负载两端并联电容器,这种方法称为并联补偿。
PFC 方案完全不同于传统的“功率因数补偿”,它是针对非正弦电流波形而采取的提高线路功率因数、迫使AC 线路电流追踪电压波形的瞬时变化轨迹,并使电流与电压保持同相位,使系统呈纯电阻性的技术措施。
长期以来,像开关型电源和电子镇流器等产品,都是采用桥式整流和大容量电容滤波电路来实现AC-DC 转换的。
由于滤波电容的充、放电作用,在其两端的直流电压出现略呈锯齿波的纹波。
滤波电容上电压的最小值远非为零,与其最大值(纹波峰值)相差并不多。
根据桥式整流二极管的单向导电性,只有在AC 线路电压瞬时值高于滤波电容上的电压时,整流二极管才会因正向偏置而导通,而当AC 输入电压瞬时值低于滤波电容上的电压时,整流二极管因反向偏置而截止。
功率因数校正(英文缩写是PFC)是目前比较流行的一个专业术语。
PFC 是在20世纪80年代发展起来的一项新技术,其背景源于离线开关电源的迅速发展和荧光灯交流电子镇流器的广泛应用。
PFC 电路的作用不仅仅是提高线路或系统的功率因数,更重要的是可以解决电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。
线路功率因数降低的原因及危害 导致功率因数降低的原因有两个,一个是线路电压与电流之间的相位角中,另一个是电流或电压的波形失真。
前一个原因人们是比较熟悉的。
而后者在电工学等书籍中却从未涉及。
功率因数(PF)定义为有功功率(P)与视在功率(S)之比值,即PF=P/S 。
对于线路电压和电流均为正弦波波形并且二者相位角Φ时,功率因数PF 即为COS Φ。
由于很多家用电器(如排风扇、抽油烟机等)和电气设备是既有电阻又有电抗的阻抗负载,所以才会存在着电压与电流之间的相位角Φ。
这类电感性负载的功率因数都较低(一般为0.5-0.6),说明交流(AC)电源设备的额定容量不能充分利用,输出大量的无功功率,致使输电效率降低。
为提高负载功率因数,往往采取补偿措施。
最简单的方法是在电感性负载两端并联电容器,这种方法称为并联补偿。
PFC 方案完全不同于传统的“功率因数补偿”,它是针对非正弦电流波形而采取的提高线路功率因数、迫使AC 线路电流追踪电压波形的瞬时变化轨迹,并使电流与电压保持同相位,使系统呈纯电阻性的技术措施。
长期以来,像开关型电源和电子镇流器等产品,都是采用桥式整流和大容量电容滤波电路来实现AC-DC 转换的。
由于滤波电容的充、放电作用,在其两端的直流电压出现略呈锯齿波的纹波。
滤波电容上电压的最小值远非为零,与其最大值(纹波峰值)相差并不多。
根据桥式整流二极管的单向导电性,只有在AC 线路电压瞬时值高于滤波电容上的电压时,整流二极管才会因正向偏置而导通,而当AC 输入电压瞬时值低于滤波电容上的电压时,整流二极管因反向偏置而截止。
有源功率因数校正一、功率因数的定义功率因数PF 定义为:功率因数(PF )是指交流输入有功功率(P )与输入视在功率(S )的比值。
PF =SP =R L L I U I U φcos 1=RI I 1cos φ= γcos φ (1) 式中:γ:基波因数,即基波电流有效值I 1与电网电流有效值I R 之比。
I R :电网电流有效值I 1:基波电流有效值U L :电网电压有效值cos Φ:基波电流与基波电压的位移因数在线性电路中,无谐波电流,电网电流有效值I R 与基波电流有效值I 1相等,基波因数γ=1,所以PF =γ·cos Φ=1·cos Φ=cos Φ。
当线性电路且为纯电阻性负载时,PF =γ·cos Φ=1·1=1。
二、有源功率因数校正技术1.有源功率因数校正分类(1)按电路结构分为:降压式、升/降压式、反激式、升压式(boost )。
其中升压式为简单电流型控制,PF 值高,总谐波失真(THD :Total Harmonic Distortion )小,效率高,适用于75W~2000W 功率范围的应用场合,应用最为广泛。
它具有以下优点:● 电路中的电感L 适用于电流型控制● 由于升压型APFC 的预调整作用在输出电容器C 上保持高电压,所以电容器C 体积小、储能大● 在整个交流输入电压变化范围内能保持很高的功率因数● 输入电流连续,并且在APFC 开关瞬间输入电流小,易于EMI 滤波 ● 升压电感L 能阻止快速的电压、电流瞬变,提高了电路工作可靠性(2)按输入电流的控制原理分为:平均电流型(工作频率固定,输入电流连续)、滞后电流型、峰值电流型、电压控制型。
图1 输入电流波形图其中平均电流型的主要有点如下:●恒频控制●工作在电感电流连续状态,开关管电流有效值小、EMI滤波器体积小。
●能抑制开关噪声●输入电流波形失真小主要缺点是:●控制电路复杂●需用乘法器和除法器●需检测电感电流●需电流控制环路EMI:电磁干扰(Electromagnetic-interference)(3)按输入电流的工作模式分为:连续导通模式CCM(Continuous Conduction Mode)和不连续导通模式DCM(Discontinuous Conduction Mode)。
什么是功率因数校正电路如何设计一个功率因数校正电路功率因数校正电路的设计是为了改善电力系统中的功率因数,通过使功率因数接近1来提高电力系统的效率。
本文将介绍功率因数校正电路的概念和原理,并提供一个设计功率因数校正电路的步骤。
概述功率因数是衡量电路中有功功率与视在功率之比的指标。
功率因数越接近1,表示电路中的有用功率越高,无用功率(如无功功率)越低。
而功率因数校正电路的作用,则是通过改变电路中的电流波形,以提高功率因数的数值。
功率因数校正电路的设计步骤如下:1. 确定校正电路的类型在设计功率因数校正电路之前,需要明确校正电路的类型。
常见的功率因数校正电路有无源LC滤波器和有源电路两种。
无源LC滤波器主要由电感和电容组成,通过调整滤波器中的元件数值和结构来实现功率因数的校正。
有源电路则需借助电子元器件如运放、晶体管等来完成。
2. 计算电路参数根据所选类型的校正电路,需要计算电路参数。
对于无源LC滤波器,需要计算所需的电感和电容数值,以及它们的布局和连接方式。
而对于有源电路,则需计算运放或晶体管的增益和频率响应等参数。
3. 选择合适的元件根据所计算得到的电路参数,选择合适的电感、电容和其他元件。
这些元件的质量、容值和频率响应等都会直接影响校正电路的性能和效果。
4. 电路的连接和布局在连接和布局电路时,要遵循电路设计的原则,如尽量缩短信号路径和降低电路的损耗等。
对于有源电路,要保证电子元器件的正确连接,并注意电路的绝缘和屏蔽。
5. 进行测试和优化完成电路的连接后,需要进行测试和优化。
通过使用示波器等测试设备,检测电路的功率因数和性能,并根据测试结果对电路进行调整和优化。
总结功率因数校正电路的设计是为了提高电路的功率因数,并优化电力系统的效率。
通过选择合适的校正电路类型、计算得到电路参数、选择合适的元件、正确连接和布局电路,并进行测试和优化,可以设计出效果良好的功率因数校正电路。
以上是关于功率因数校正电路如何设计的简要介绍。
一.功率因数校正原理1.功率因数(PF)的定义功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。
即所以功率因数可以定义为输入电流失真系数()与相移因数()的乘积。
可见功率因数(PF)由电流失真系数()和基波电压、基波电流相移因数()决定。
低,则表示用电电器设备的无功功率大,设备利用率低,导线、变压器绕组损耗大。
同时,值低,则表示输入电流谐波分量大,将造成输入电流波形畸变,对电网造成污染,严重时,对三相四线制供电,还会造成中线电位偏移,致使用电电器设备损坏。
由于常规整流装置常使用非线性器件(如可控硅、二极管),整流器件的导通角小于180o,从而产生大量谐波电流成份,而谐波电流成份不做功,只有基波电流成份做功。
所以相移因数()和电流失真系数()相比,输入电流失真系数()对供电线路功率因数(PF)的影响更大。
为了提高供电线路功率因数,保护用电设备,世界上许多国家和相关国际组织制定出相应的技术标准,以限制谐波电流含量。
如:IEC555-2, IEC61000-3-2,EN 60555-2等标准,它们规定了允许产生的最大谐波电流。
我国于1994年也颁布了《电能质量公用电网谐波》标准(GB/T14549-93)。
传统的功率因数概念是假定输入电流无谐波电流(即I1=I rms或=1)的条件下得到的,这样功率因数的定义就变成了PF =。
二.PF与总谐波失真系数(THD:The Total Harmonic Distortion)的关系三.功率因数校正实现方法由功率因数可知,要提高功率因数,有两个途径:1.使输入电压、输入电流同相位。
此时=1 ,所以PF=。
2.使输入电流正弦化。
即I rms=I1(谐波为零),有即;从而实现功率因数校正。
利用功率因数校正技术可以使交流输入电流波形完全跟踪交流输入电压波形,使输入电流波形呈纯正弦波,并且和输入电压同相位,此时整流器的负载可等效为纯电阻,所以有的地方又把功率因数校正电路叫做电阻仿真器。
高功率因数原边反馈反激IC芯片1. 导言高功率因数原边反馈反激IC芯片是一种用于高功率因数电源的控制芯片,其具有提高功率因数和效率、减小器件尺寸和成本等优点。
本文将介绍高功率因数原边反馈反激IC芯片的原理、特点、应用和发展趋势。
2. 原理高功率因数原边反馈反激IC芯片采用原边反馈控制,通过测量输入电压的波形来实现功率因数校正。
其电路包括功率因数校正电路、反激控制电路和监控电路。
功率因数校正电路用来对输入电压进行谐振,使其与输入电流同相位,从而实现功率因数校正。
反激控制电路用来调节输出电压,使其稳定在设定值。
监控电路用来监测输入电压、输出电压和电流等参数,并根据实际情况进行调节。
3. 特点(1)高功率因数:采用原边反馈控制,能够实现高功率因数,提高系统的功率因数,使其接近1,减小谐波对电网的污染。
(2)高效率:由于功率因数的改善,整个系统的效率也得到提高,能够减少能量的损耗,降低电能的消耗。
(3)小尺寸:高功率因数原边反馈反激IC芯片集成了多个功能模块,能够实现电源控制的全面功能,从而减小了电源的尺寸。
(4)低成本:由于集成度高、功率因数高和效率高,能够减少材料和成本,降低产品的制造成本。
4. 应用高功率因数原边反馈反激IC芯片广泛应用于电力电子、LED照明、工业控制等领域。
在电力电子领域,其功率因数校正功能可以提高电源系统的功率因数,减小谐波对电网的污染,满足各种场景下的电能质量要求。
在LED照明领域,其小尺寸和高功率因数等特点能够满足LED照明驱动的需求,提高LED电源的性能。
在工业控制领域,其高效率和稳定性能能够保证工业设备的稳定运行,提高工作效率。
5. 发展趋势随着电力电子、LED照明、工业控制等领域的不断发展,对功率因数和能效的要求也越来越高,因此高功率因数原边反馈反激IC芯片将会在未来有更加广阔的应用前景。
未来,高功率因数原边反馈反激IC芯片将会更加注重集成度、高效率和高功率因数等方面的性能,以满足不同领域对电源的要求。
功率因数校正原理及相关IC
近年来,随着电子技术的发展,对各种办公自动化设备,家用电器,计算机的需求逐年增加。
这些设备的内部,都需要一个将市电转换为直流的电源部分。
在这个转换过程中,会产生大量的谐波电流,使电力系统遭受污染。
作为限制标准,IEC发布了IEC1000?3?2;欧美日各国也颁布实施了各自的标准。
为此谐波电流的抑制及功率因数校正是电源设计者的一个重要的课题。
2高次谐波及功率因数校正一般开关电源的输入整流电路为图1所示:市电经整流后
近年来,随着电子技术的发展,对各种办公自动化设备,家用电器,计算机的需求逐年增加。
这些设备的内部,都需要一个将市电转换为直流的电源部分。
在这个转换过程中,会产生大量的谐波电流,使电力系统遭受污染。
作为限制标准,IEC发布了IEC1000?3?2;欧美日各国也颁布实施了各自的标准。
为此谐波电流的抑制及功率因数校正是电源设计者的一个重要的课题。
2高次谐波及功率因数校正
一般开关电源的输入整流电路为图1所示:
市电经整流后对电容充电,其输入电流波形为不连续的脉冲,如图2所示。
这
种电流除了基波分量外,还含有大量的谐波,其有效值I
式中:I1,I2,…In,分别表示输入电流的基波分量与各次谐波分量。
谐波电流使电力系统的电压波形发生畸变,我们将各次谐波有效值与基波有效值
的比称之为总谐波畸变THD(TotalHarmonicDistortion)
THD=(2)
用来衡量电网的污染程度。
脉冲状电流使正弦电压波形发生畸变,见图3的波峰处。
它对自身及同一系统的其它电子设备产生恶劣的影响,如:
——引起电子设备的误操作,如空调停止工作等;
——引起电话网噪音;
——引起照明设备的障碍,如荧光灯闪灭;
——造成变电站的电容,扼流圈的过热、烧损。
功率因数定义为PF=有效功率/视在功率,是指被有效利用的功率的百分比。
没有被利用的无效功率则在电网与电源设备之间往返流动,不仅增加线路损耗,而且成为污染源。
设电容输入型电路的输入电压e为:
e(t)=Em·sinω0t(3)
图1电容输入型电路
图2电容输入型电路的输入电流,5A/DIV
图3输入电压波形发生畸变
入电流i为:i(t)=Imk·sin(kω0t)(4)
则有效功率Pac为:
dt=Em·Im1/2=E·I1而视在功率Pap为:
Pap=E·I因此:
电流波形为图2的电源功率因数只有62.4%。
由式(2)、(5)可见功率因数与总
谐波畸变THD的关系为
从式(2)、式(5)可见,抑制谐波分量即可达到减小THD,提高功率因数的目的。
因此可以说谐波的抑制电路即功率因数校正电路(实际上有所区别)。
3功率因数校正的实现方法
综上所述,只要设法抑制输入电流中的谐波分量,通过电路方法,将输入电流波形校正为或使无限接近正弦波,即可实现功率因数校正。
有很多的电路方式可以实现这一目的,比如说在电路中加入一个大电感(见图4),使整流管的导通角变大。
这种方法虽然简单,价格低,但存在体积大,重量大,且效果不好(PF小于80%)等缺点。
下面以东芝公司的功率因数校正控制ICTA8310F为例,介绍一种有源功率因数校正方法。
电路原理图见图5。
3.1主电路
由一个全桥整流器和升压型BOOST变换器构成,虽然其它的变换器
BUCK,FLYBACK等也可以实现这一功能,但是由于BOOST变换器具有输出电容小断电保持时间长,可实现WorldWild电压输入,及输入电流连续EMI小等诸多优点,大部分功率因数校正都采用它来作为主电路。
Vout=Vin/(1-D)(7)
式中:Vin为输入电压的有效值;
D为开关管FET的占空比。
主电路参数为:输入178~264Va.c.;
输出380Vd.c.;
最大输出功率608W。