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單相橋式整流電容濾波負載的功率因數分析

作者: 時(shí)間:2011-02-13 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要:從理論上對橋式(即非線(xiàn)性)的因數作定量分析,并與傳

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/179857.htm

統概念的因數作比較。

關(guān)鍵詞:因數

1引言

  功率因數一直是電力系統中比較關(guān)心的問(wèn)題,近年來(lái)隨著(zhù)電子鎮流器、開(kāi)關(guān)電源等電路的大量應用,且功率日益增大,功率因數的影響在這一領(lǐng)域越發(fā)明顯。有些實(shí)用電路中,有適當的校正電路,但較少涉及功率因數的定量分析,本文對此作出了分析,供電路設計時(shí)參考。

2傳統概念的功率因數

  以往電力系統中,由于感性或容性負載的使用,使得交流電路中電壓與電流間存在相位差,設其值為φ,其功率因數定義如下:

令:u=Umcosωt

則:i=Imcos(ωt±φ)

  可見(jiàn),當電壓與電流相位差為φ,而波形均為余弦(或正弦)波時(shí),功率因數只與相位差φ有關(guān)。

3橋式整流濾波負載的功率因數

  橋式整流濾波負載的電路如圖1所示。因為整流濾波電路中的作用,使整流橋每臂的導通時(shí)間小于半個(gè)周期,即導通角小于π,設其值為2α,如圖2所示。由于i已不是正弦波,功率因數就不能用cosφ來(lái)表示。

  忽略電容放電期間的壓降,此時(shí),電容可等效為一個(gè)電壓源,設電壓為E,內阻為r,見(jiàn)圖3、圖4,當ui>E時(shí),半個(gè)周期中流過(guò)整流橋的電流為通常Rr,忽略ui/R項,則即流過(guò)整流橋的電流為正弦波的頂部,輸入電壓及電流波形如圖2所示。

Xzg1.gif (3006 字節)

圖1單相橋式整流電容濾波電路

Xzg2.gif (4603 字節)

圖2輸入電壓、電流波形

Xzg3.gif (3380 字節)

圖3輸出電壓波形

Xzg4.gif (2797 字節)

圖4濾波電容等效為電壓源

由圖5可知:

Xzg5.gif (4510 字節)

圖5電流i與導通角2α之間的關(guān)系

4結論

  隨著(zhù)導通角的增大,輸入功率因數增加,當導通角2α為π時(shí),PF=1。實(shí)際應用中,可通過(guò)電路設計來(lái)增大導通角,達到提高輸入功率因數的目的。

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