功率因数(Power Factor,缩写PF)是交流电力系统中特有的物理量,它表示负载所消耗的有效功率(也称为实功率或有功功率,用P表示)与其视在功率的比值。功率因数用符号cosΦ表示,其中Φ为电压与电流之间的相位差。它是衡量电气设备效率高低的一个系数,其值介于0到1之间。 功率因数的大小与电路的负荷性质有关。例如,白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,而具有电感性负载的电路其功率因数通常小于1。当功率因数低时,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,这降低了设备的利用率并增加了线路供电损失。
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无功功率的存在,使得电力输配电系统和重工业应用领域面临着各种各样的问题和挑战。电力输配电面临电压波动、低功率因数以及电压失稳等问题;重工业应用,特别是快速、冲击性负荷,可能导致供电网络的电压不平衡、电压波动和闪变等电能质量问题。
国产变频器在配置时是否加装这些辅助器件。如交流电抗器,直流电抗器。这些辅助器件在变频器中的主要作用有提升输入侧的功率因数,滤波作用等。
本文主要介绍了并联有源滤波器的三种模式,分别是:单次使用模式、带功率因数的混合使用模式和注入电流模式,其中注入电路模式可以分为两种,串联谐振注入电路模式和并联谐振引入电路模式。
当你在购买接线端子时一定要注意几个点,例如功率因数、接线尺寸、应用的室内空间尺寸、环境要素,本文除了分享购买接线端子的几个技巧,还分析了接线端子电镀发展的趋势。
本文主要介绍了有缘滤波器,有源滤波器一共有三种应用模式,分别是:单次应用模式、带功率因数的混合应用模式和注入电流模式,其中并联APF独立应用模式是最基本的方式。
本文依据专利发明论述一种五芯柱双6相半波並联的可控整流电路,它采用新颖的双控制角调节输出直流电压和功率因数或谐波而比传统带平衡电抗器 6 相半波可控整流电路和五芯柱 6 相半波可控整流电路有较高功率因数和较低谐波,同时减少晶闸管的并联数量,它可广泛用于制造低压大电流和特大电流直流电源。
电抗器在变频器的三个关键作用:1、进行无功补偿和谐波治理,2、增加变频器的功率因数,3、阻拦电网的起伏和降低整理单元对电网的污染。
现实中电路的负载绝大部分是非线性负载,非线性负载在整流电路中会使输入电流产生畸变,输入电流中含有大量的谐波电流,谐波电流会对电网造成严重的谐波污染且导致功率因数较低。为了提高电路的功率因数,抑制谐波电流,功率因数校正(PFC)技术应运而生。
文章提出了采用DP型不对称式18脉冲升压自耦变压整流器的方案来代替原来方案的不控整流环节,减少了系统的谐波含量,提高了系统的功率因数。同时对整个系统进行了详细的硬件设计与Saber仿真分析,以验证理论分析和硬件参数设计的正确性。
对用于电子设备的较大容量开关电源来说,必须有抑制高次谐波电流的功率因数校正(PFC)电路,以及广泛使用的有效低噪音化LLC谐振电流电路。富士电机公司不仅继承了迄今已有的技术,而且还追加新的功能,开发了临界态PFC控制IC [FAIA60N] 和LLC电流谐振控制IC。