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.doc

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时间:2021-02-27

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1、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。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

2、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。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。无变换器不间断电源整机无容性器件,本身对网侧无干扰,其输入功率因数为1

3、,总谐波畸变THD为零。当然这一特点与所接负载有关,即如果UPSWC的负载本身不对电网产生干扰,UPSWC也不对网侧产生干扰,如果负载本身产生干扰,则这种干扰会通过UPSWC反映到网侧。有人可能会认为,既然负载有干扰还是会反映到网侧,那无变换器不间断电源“其输入功率因数为1,总谐波畸变THD为零”的这种特性就没有任何实际意义。实际上却完全不是这么一回事:限制AC-DC电路输入特性的国际标准,例如IEC-555—2,EN60555-2等已经颁布或已经实施,当这些标准强制执行的时候,所有接入电网的用

4、电设备都必须进行功率因数校正,即所有用电设备对网侧都没有干扰,或者其干扰都减至最小。既然负载没有干扰产生,只要UPS自身不对网侧产生干扰就行,则无变换器不间断电源的这种特性就具有非常现实的实际意义:不间断电源本身不用增加功率因数校正器,就可以完全满足IEC-555—2,EN60555-2等国际标准。传统UPS的输入特性与负载无关,如果UPS没有进行功率因数校正,其功率因数一般为0.6左右,THD为95%以上,就算负载的功率因数是1,THD是零,也无济于事,反映到网侧的输入特性仍然是不带功率因数校

5、正的UPS的特性,功率因数还是0.6左右,THD仍为95%以上,要想满足IEC-555—2,EN60555-2等国际标准,传统UPS就必须另加功率因数校正器,而无变换器不间断电源本身不会对网侧产生干扰,如果所带负载是经过功率因数校正,当然也不会对网侧产生干扰,也就没有必要另行增加功率因数校正器了。我国新近颁布的YD/T1095-2000行业标准,其中表1电气性能中的第2、3款中的2项指标对UPS的输入特性作了明确的规范,输入功率因数大于0.95,网侧3-39次总的谐波畸变THD小于5%,这对净化

6、电网是完全必要的。但在5.2、5.3的试验方法中,却规定测试的负载是非线性的容性负载。应用这种负载的试验方法,区分不了不间断电源的这两种输入特性,考虑欠妥。

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