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文档简介

功率因数校正的基本方法主讲人:刘孝凡铁路信号电源设备维护提高功率因数的重要意义降低能源消耗提高功率因素减小电源设备的体积和重量缩小导线截面积减弱电源设备对外辐射和传导干扰提高功率因数的重要意义功率因数校正就是将畸变电流校正为正弦电流并使它与电压同相位,从而使功率因数接近于1。电流表开关电源大容量的滤波电容负载特性呈现容性电压大体保持正弦波波形电流呈高幅值的尖峰脉冲交流220V供电两端直流电压出现略呈锯齿波的纹波严重失真的电流波形含有大量的谐波成份引起线路功率因数严重下降开关电源无源功率因数校正功率因数校正的基本方法有源功率因数校正应用最多

效果最好无源功率因数无源功率因数校正又叫被动式功率因数校正电感补偿交流基波电流与电压相位差减小提高功率因数无源功率因数无源功率因数校正功率因数只能达到0.7-0.8电流的结构简单硅钢片制成的工频电感平滑电容充电强脉冲的波动改善供电线路电流波形的畸变无源功率因数无源功率因数校正功率因数只能达到0.7-0.8电压超前电流的特性调节电路中的电压及电流的相位差电流趋向于正弦化以提高功率因数无源功率因数无源功率因数校正功率因数只能达到0.7-0.8结构笨重有低频震动并引发低频噪声相对于有源功率因数校正法

无缘功率因数校正电路的功率因数要低得多有源功率因数高频电感有源功率因数校正电路开关管电容升压型开关电源电路交流市电转换为直流高压有源功率因数体积小

重量轻专用的集成电路去调整电流的波形功率因数通常可以达到0.98以上性能优越有源功率因数成本也相对较高输出直流电压的纹波电压很小不必采用很大容量的滤波电容工作时也会产生高频噪音主动式功率因数校正电路复杂成本更高课程小结

本堂微课,我们主要学习了无源功率因数校正和有源功率因数校正的基本特点,对两种功率因数校正电路的优缺点进行了简单比较。课后练习有源功率因数校正相对于无

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