คำถามติดแท็ก power-factor-correction

2
เหตุใด บริษัท ไฟฟ้าไม่เคยรบกวนลูกค้าที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านพลังงาน
ฉันเพิ่งซื้อมิเตอร์ Kill-a-Watt เพื่อวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ของฉัน นี่เป็นเพียงโครงการที่สนุกสำหรับฉัน ฉันวางมันลงบน Mac-Mini เพื่อดูการใช้พลังงานในระหว่างสถานะการใช้งานต่างๆ - ว่าง, เครื่องหมายมาตรฐาน MATLAB, การเริ่มต้นแอปพลิเคชั่น, โปรแกรมรักษาหน้าจอ ฯลฯ และค้นพบว่าปัจจัยด้านพลังงานของ Mac-Mini ของฉันคือ 0.2 80+ ขึ้นและทำงาน อย่างไรก็ตามในขณะที่ปิดเครื่องและก่อนเข้าสู่ระบบปัจจัยพลังงานคือ. 45 ฉันวัดสิ่งนี้สำหรับฉันด้วย: Raspberry pi with a 5v 3A power supply (PF=0.68) Dell Laptop 90W charger (PF=.98) 2006 Compaq Charger (PF=.55) CFL Table Lamps (PF=.52) Tube CFL Lamps (PF=.55) Power …

3
การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานในแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร
ฉันไม่ได้มองหาคำอธิบายอย่างละเอียด (แม้ว่าจะยินดี) ฉันกำลังมองหาที่จะเข้าใจวิธีการทำงาน โดยทั่วไปในคอมพิวเตอร์ PSU ฉันมีอินพุตตามด้วยตัวกรองตามด้วยวงจร PFC ตามด้วยสวิตช์ตามด้วยหม้อแปลงตามด้วยการแก้ไขและในที่สุดฉันก็มีตัวกรองเอาต์พุตและผู้บริโภค จากสิ่งที่ฉันได้อ่านวงจร PWM เดียวกันซึ่งควบคุมสวิตช์และควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตยังควบคุมการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ สิ่งที่ฉันไม่ได้รับคือวิธีแก้ไขตัวประกอบกำลัง นี่คือรูปภาพ: ทรานซิสเตอร์สองตัวเหล่านี้ทำงานที่นี่ได้อย่างไรและคอนโทรลเลอร์ PFC จะกำหนดได้อย่างไรว่าตัวประกอบกำลังไม่ดี ฉันรู้ว่าตัวประกอบกำลังมักจะถูกแก้ไขด้วยคอยส์และตัวเก็บประจุและฉันเห็นทั้งสองที่นี่ แต่ฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทรานซิสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเริ่มทำงานทำไมต้องมีทรานซิสเตอร์สองตัวและมีผลต่อตัวประกอบกำลังอย่างไร

2
หน่วยจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นผู้นำหรือกำลังไฟตกหรือไม่?
แหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์มักจะมีคุณสมบัติ "การแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้า" ซึ่งจะยกระดับตัวประกอบกำลังที่ใช้ในระดับที่ใกล้เคียงกับโหลดตัวต้านทาน (1) ฉันอยากรู้ว่าในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟจะมีแหล่งจ่ายไฟ (อุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งโหมดใช้ทั้งตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุ แต่ฉันไม่แน่ใจว่าโหลดของพวกเขาดูเหมือนกับด้าน AC)

1
โหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น (rectifier) ​​และตัวประกอบกำลัง
ฉันอ่านว่าตัวประกอบกำลังแสดงให้เห็นว่ามีพลังที่ชัดเจนซึ่งไหลเวียนระหว่างสายไฟและโหลดและไม่ทำอะไรเลยนอกจากจะทำให้สายส่งและหม้อแปลงในตัวร้อนขึ้น พวกเขาบอกว่านี่เป็นเพราะกระแสไฟฟ้าออกจากเฟสด้วยแรงดันไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังไหลออกจากโหลดเมื่อแรงดันไฟฟ้าเป็นบวก แต่ปัจจุบันเป็นลบ นอกจากนี้ฉันเห็นว่าวงจรเรียงกระแสไดโอดจะดำเนินการในช่วงเวลาสั้น ๆ ของแรงดันไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเกินแรงดันโหลด (วงจรเรียงกระแสมีตัวเก็บประจุเอาท์พุท = แรงดันโหลด) ดังนั้นพลังงานทั้งหมดจะถูกใช้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ฉันได้อ่านบทความหนึ่งที่บอกว่าผู้คนไม่เข้าใจอะไรและปัญหาทั้งหมดไม่ใช่ปัจจัยด้านพลังงาน แต่ระเบิดเหล่านี้ที่เกินพิกัดของหม้อแปลงในสายไฟฟ้า (ไม่อนุญาตให้สร้างกระแสขนาดใหญ่ในหม้อแปลง แต่เมื่อคุณใช้พลังงานทั้งหมดในช่วงที่มีปริมาณน้อยมากไซน์จะเกิดกระแสขนาดใหญ่ขึ้น เห็นได้ชัดว่ากระแสไฟฟ้าไม่ได้เป็นสัดส่วนกับแรงดันไฟฟ้าตามที่ควรในโหลดอ้างอิง (ตัวต้านทาน) ที่มีตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 1 แต่ฉันไม่เห็นพลังเชิงลบใด ๆ ที่นี่! วงจรเรียงกระแส precludes มีแรงดันไฟฟ้าอินพุตบวกและกระแสลบ กระแสไฟฟ้าทั้งหมดเป็นค่าบวกภายใต้แรงดันบวกสูงสุด ดังนั้นโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้นจะสร้างพลังงานที่ชัดเจนได้อย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง Wikipedia บอกว่า http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply#Power_factor แหล่งจ่ายไฟสลับโหมดที่ไม่ใช้งานง่ายประกอบด้วยตัวปรับกระแสคลื่นเต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุพลังงานขนาดใหญ่ SMPSs ดังกล่าวดึงกระแสไฟจากสาย AC เป็นพัลส์สั้น ๆ เมื่อแรงดันไฟฟ้าหลักทันทีเกินแรงดันข้ามตัวเก็บประจุนี้ ในช่วงที่เหลือของวงจร AC ตัวเก็บประจุให้พลังงานแก่แหล่งจ่ายไฟ เป็นผลให้กระแสไฟขาเข้าของอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตช์พื้นฐานดังกล่าวมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันสูงและปัจจัยพลังงานที่ค่อนข้างต่ำ พวกเขาสรุปได้อย่างไรว่าเนื้อหาฮาร์มอนิกสร้างตัวประกอบกำลังพลังงานต่ำ? พลังที่ชัดเจนมาจากไหน? ฉันเข้าใจว่ากระแสมีฮาร์โมนิกส์ (ส่วนประกอบความถี่) ซึ่งหมายความว่ากระแสจะแกว่งไปมาและย้อนกลับในขณะที่แรงดันยังคงมีขั้วเดียว อาจเป็นไปได้ว่ากระแสความถี่สูงเหล่านี้สร้างพลังงานที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามกระแสสุทธิยังคงเป็นบวกปัจจุบันยังคงไหลเพียงทิศทางเดียวซึ่งสอดคล้องกับขั้วแรงดันไฟฟ้าและการแกว่งไม่ได้ทำให้มันไหลในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อให้เกิดพลังงานที่ชัดเจน
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.