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来看开关电源之功率因素校正(二)
来源:东莞市成良智能科技 发布时间:2020-10-22 点击量:641
接着上面的介绍,接下来我们是否应该关注开关电源之元器件线圈的低功率因数。是的,因为功率因数是线圈的有功功率与其视在功率的比值(瓦/伏安),所以它表明了所供应的电能的使用效率。因此,低功率因数意味着所提供的电功率无法像上面的示例线圈中那样得到充分利用,在功率因数为50%时。如果线圈的电感电抗为正,则必须添加一些负的电容电抗以将其抵消,从而提高线圈的整体功率因数值。增加开关电源之电容器以减小电路的相角和无功功率被称为功率因数校正,它使我们能够将电路的功率因数减小到接近1的水平。
开关电源之功率因数校正可改善电源电压和电流之间的相位角,而实际的功耗保持不变,因为我们已经看到,纯电抗不会消耗任何实际功率。与上面的线圈并联增加电容电抗形式的阻抗将减小,从而增加功率因数,进而减小从电源汲取的电路均方根电流。
对于开关电源之交流电路的功率因数可以根据感应负载的强度在0到1之间变化,但实际上,对于最重的感应负载,它永远不能小于0.2。正如我们在上面看到的,功率因数小于1意味着存在无功功率消耗,功率消耗越接近0就越多。功率因数正好为“ 1”意味着电路消耗的无功功率为零,导致功率因数角为0度 。这称为“单位功率因数”。
在线圈上并联一个开关电源之电容器不仅会减少这种无用的无功功率,而且还会减少从电源获得的总电流。理论上,电容器可以提供电路所需的100%补偿无功功率,但实际上,功率因数校正通常在95%至98%之间就足够了。
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