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cos phi什么意思中文翻译

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cos phi什么意思中文翻译

  在电子技术中,常常用到的cos phi 是什么意思?下面是学习啦小编给大家整理的cos phi 什么意思,供大家参阅!

  cos phi 什么意思

  功率因素

  功率因素相关常识

  1、什么是功率因素

  在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

  简单的说,功率因素指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。交换式电源供应器(开关稳压电源)上的功率因素校正器的工作原理是:通过控制调整交流电电流输入的时间与波型,使其与直流电电压波型尽可能一致,让功率因素趋近于1。

  2、为什么要进行功率因素校正

  由于半导体变流技术的发展,电器产品对电能的利用效率得到了大幅地提高,但大量的开关电源和晶闸管的使用也导致了谐波电流的产生。谐波电流具有十分严重的危害性,它一方面加重了电网中线负担,大量非线性负载产生的谐波电流将流过中线造成中线过负荷,严重情况下将烧毁中线,引发火灾;另一方面它又加重了电网高压电容的负担,电网用户变压器一般都接有高压电容用以滤除电网高频干扰,而高频的谐波电流流过电容将使温度上升甚至发生爆炸;另外,谐波电流还能引起电网电压波形畸变,从而危及其他电器的运行安全。故功率因素校正对于大功率电子设备而言至关重要。一般状况下,电子设备没有功率因素校正(Power Factor Correction, PFC)时,其PF 值约0.5。而PFC 电路不但对180V—265V 间的电压波动有完全的控制能力,还可对电压的稳定起到保护和控制作用,减少因不稳定电流而引起的各种设备故障,彻底避免谐波电流带来的危害,有效提高公用电网的纯洁度,从而大幅提高电源的安全性能,并使用户利益得到切实保障。

  3、有哪些国家出台了有关 PFC 的考核规定

  2001 年1 月,欧盟开始对电子设备谐波进行考核,规定凡输出功率在75W~600W 范围间之电子设备产品,都必须通过谐波测试[Harmonics test(EN 61000-3-2)],测量待测物对电力系统所产生的谐波干扰;中国自2002 年5 月起,规定凡政府机关采购的功率大于75W 的电子设备,皆需考核功率因素;日本已着手研拟关于节约电力的各项方案。这是一种未来的趋势,随着世界能源危机的不断加深,各国对用电设备的功率因素考核相关规定正日趋严格。

  4、什么是主动式/被动式功率因素校正 (Active/Passive PFC)

  被动式PFC,使用由电感、电容等组合而成的电路来降低谐波电流,其输入电流为低频的50Hz 到60Hz,因此需要大量的电感与电容。而且其功率因素校正仅达75%~80%。主动式PFC 使用主动组件 (控制线路及功率型开关式组件power sine conductor On/Off switch),基本运作原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,功率因素校正值可达近乎100%。此外主动式 PFC 有另一项重要附加价值,即电源供应器输入电压范围可扩增为90VAC 到264VAC 的全域电压。但主动式PFC 电路的成本也相对较高。

  5、为什么主动式 PFC 优于被动式PFC

  A、主动式PFC 提升功率因素值至95%以上,被动式PFC 约只能改善至75%。换言之,主动式PFC 比被动式PFC 能节约更多的能源。

  B、采用主动式PFC 的电源供应器的重量,较用笨重组件的被动式PFC 产品要轻巧许多,而产品走向轻薄小是未来3C 市场必然趋势。

  主动式 PFC 的优点:校正效果远优于欧洲的 EN 谐波规范,即便未来规格更趋严格也都能符合规定。随着IC 零件需求增加,成本将随之降低。较无原料短缺的风险。较被动式专业的解决方案。能以较低成本带来全域电压的高附加价值。功率因素接近完美的100%,使电力利用率极佳化,对环保有益。且主动式PFC 因成本不随输出功率增加而上升,故拥有

  较好的竞争力。

  被动式 PFC 的缺点:

  当欧洲 EN 的谐波规范越来越严格时,电感量产的质量需提升,而生产难度将提高。沉重重量增加电源供应器在运输过程损坏的风险。原料短缺的风险较高。如电源内部结构固定的不正确,容易产生震动噪音。当电源供应器输出超过300 瓦以上,被动式PFC 在材料成本及产品性能表现上将越不具竞争力。

  6、如何区别电源产品是否主动式功率因素校正

  知道了主动式功率因素校正的好处后,可以采用以下方法判定电源产品是否采用了主动式功率因素校正电路:

  A、看文字叙述:准确率90%以上。因为功率因素校正是很有用的功能,厂商当然希望能藉此吸引消费者,所以有此功能的设备多附文字描述。所以有看到“功率因素校正”、“PowerFactor Correct”或 “PFC”这些字眼的产品,都是有功率因素校正功能的。

  B、看铭牌标称功率和相关认证,国家已经把大功率用电设备的功率因素指标纳入产品3C 认证考核项目,如:功率大于75W 的电视产品,必须加PFC 电路。

  C、看规格书:准确率100%。若有功率因素校正功能,在其产品规格书中应该可以看到功率因素(Power Factor,PF)的值, 我们知道 PF 值要大于90%以上才是主动式的功率因素校正。

  电网功率因素的意义

  以下的资料对您有所帮助

  首先,要说明一下,通常我们写作“功率因数”,它是个数,是个系数,不大于1的系数。也就是本来可以做的功,但是实际做不到那么多,做了一些无用功,所以乘上一个系数。

  看看百科的解释,基本上回答了你的问题。

  在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

  功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

  (1) 最基本分析:拿设备作举例。例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。在这个例子中,功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。

  (2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无用功。功率因数是有用功与总功率间的比率。功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高,系统运行则更有效率。

  (3) 高级分析:在感性负载电路中,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。功率因数越低,两个波形峰值则分隔越大。保尔金能使两个峰值重新接近在一起,从而提高系统运行效率。

  对于功率因数改善

  电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感

  性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿的效益。 本文章来自:博研联盟论坛

  无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。大部分的无效功都是电感性,也就是一般所谓的电动机、变压器、日光灯……,几乎所有的无效功都是电感性,电容性的非常少见。也就是因为这个电感性的存在,造成了系统里的一个KVAR值,三者之间是一个三角函数的关系: 本文章来自:博研联盟论坛

  KVA的平方=KW的平方+KVAR的平方文字 本文章来自:博研联盟论坛

  简单来讲,在上面的公式中,如果今天的KVAR的值为零的话,KVA就会与KW相等,那么供电局发出来的1KVA的电就等于用户1KW的消耗,此时成本效益最高,所以功率因数是供电局非常在意的一个系数。用户如果没有达到理想的功率因数,相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚。这就是为什么我们必须要把功率因数控制在一个非常精密的范围,过多过少都不行。 本文章来自:博研联盟论坛

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  供电局为了提高他们的成本效益要求用户提高功率因数,那提高功率因数对我们用户端有什么好处呢? 本文章来自:博研联盟论坛

  ① 通过改善功率因数,减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件,如变压器、电器设备、导线等的容量,因此不但减少了投资费用,而且降低了本身电能的损耗。 本文章来自:博研联盟论坛

  ② 藉由良好功因值的确保,从而减少供电系统中的电压损失,可以使负载电压更稳定,改善电能的质量。 本文章来自:博研联盟论坛

  ③ 可以增加系统的裕度,挖掘出了发供电设备的潜力。如果系统的功率因数低,那么在既有设备容量不变的情况下,装设电容器后,可以提高功率因数,增加负载的容量。 本文章来自:博研联盟论坛

  举例而言,将1000KVA变压器之功率因数从0.8提高到0.98时: 本文章来自:博研联盟论坛

  补偿前:1000×0.8=800KW 本文章来自:博研联盟论坛

  补偿后:1000×0.98=980KW 本文章来自:博研联盟论坛

  同样一台1000KVA的变压器,功率因数改变后,它就可以多承担180KW的负载。 本文章来自:博研联盟论坛

  ④ 减少了用户的电费支出;透过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠。 本文章来自:博研联盟论坛

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  此外,有些电力电子设备如整流器、变频器、开关电源等;可饱和设备如变压器、电动机、发电机等;电弧设备及电光源设备如电弧炉、日光灯等,这些设备均是主要的谐波源,运行时将产生大量的谐波。谐波对发动机、变压器、电动机、电容器等所有连接于电网的电器设备都有大小不等的危害,主要表现为产生谐波附加损耗,使得设备过载过热以及谐波过电压加速设备的绝缘老化等。 本文章来自:博研联盟论坛

  并联到线路上进行无功补偿的电容器对谐波会有放大作用,使得系统电压及电流的畸变更加严重。另外,谐波电流叠加在电容器的基波电流上,会使电容器的电流有效值增加,造成温度升高,减少电容器的使用寿命。 本文章来自:博研联盟论坛

  谐波电流使变压器的铜损耗增加,引起局部过热、振动、噪音增大、绕组附加发热等。 本文章来自:博研联盟论坛

  谐波污染也会增加电缆等输电线路的损耗。而且谐波污染对通讯质量有影响。当电流谐波分量较高时,可能会引起继电保护的过电压保护、过电流保护的误动作。 本文章来自:博研联盟论坛

  因此,如果系统量测出谐波含量过高时,除了电容器端需要串联适宜的调谐(detuned)电抗外,并需针对负载特性专案研讨加装谐波改善装置。

  

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