无功功率和有功功率

最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:无功  功率  有功功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

无功功率

        用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。无功功率是交流电路中,电压U与电流I存在一相角差时,电流流过容性电抗(XC)或感性电抗(XL)时所形成的功率分量。

  无功功率比较抽象,它主要用于电气设备内电场与磁场的能量交换,在电气设备(电路系统)中建立和维护磁场的功率。它不表现对外做功,由电能转化为磁能,又由磁场转化为电能,周而复始,并无能量损耗。特别指出的是无功功率并不是无用功,只是它不直接转化为机械能、热能为外界提供能量,作用却十分重要。

        有功功率

  一个周期内瞬时功率的积分平均值。对于正弦电压及电流,复功率的实部即有功功率。对于非正弦周期电压及电流,有功功率是直流分量功率及基波和谐波有功功率之总和。

  无功功率计算公式

  无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.

  有功功率计算公式

  有功功率P=IUCOSφ

  其实有功功率P、无功功率Q、视在功率S就是一直角三角形的三条变:S为斜边,P、Q为两直角变,P、Q就是把S正交分解出来的两个分量;P^2+Q^2=S^2(勾股定理)。

  功率因数就是P/S,也就是cosθ,θ就是相角,即电压与电流之间的夹角;

  无功补偿原理

  电气设备的运行即要从电源取得有功功率,同时还需要取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,因此电气设备就无法维持在额定磁场状态下工作,用电设备两端电压就会下降,影响到电气设备的运转。如果从发电机和高压输电线路来供给设备大量的无功功率,则使功率因数变得很小,有功功率供给也会远远满足不了负荷的需要。同时还会造成供电质量的下降,所以从发电机和高压输电线路来供给设备的无功功率是不合理的。这就需要在电网增加无功补偿设备来补偿无功率,以保证电气设备的运行,可见在电网中进行无功补偿是十分必要的。

  无功补偿的基本原理是把具有容性功率的负荷设备与感性功率的负荷的设备并联在同一电路中,当感性设备吸收能量时,容性设备就放出能量,能量就在这两种负荷间转换,这样感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率来补偿。

  无功功率的补偿方式主要有以下几种:低压个别补偿、低压集中补偿、高压集中补偿这三种补偿方式各有各的特点,可根据补偿要求及经济的合理性来进行选择补偿方式。同时电机的空载运行、变压器的空载运行和低负荷运行及电网中输送的电压过高都会消耗过多的无功功率,直接影响到功率因数。在电气设备的运行时要尽量避免在上述状态下运行。

关键字:无功  功率  有功功率 编辑:神话 引用地址:无功功率和有功功率

上一篇:无功功率补偿介绍
下一篇:程控电源介绍

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56

英飞凌扩大能源和电机驱动的功率模块生产
      近日,英飞凌科技股份公司在其位于德国慕尼黑Neubiberg的总部宣布,该公司正在扩建其位于匈牙利Cegléd的功率模块生产工厂,以满足日益增长的对于可再生能源和传统电机驱动系统的需求。从现在开始到2012年,公司将投资近1,700万欧元用于建造厂房和购买制造设备。英飞凌今天与匈牙利经济部的代表签订了协议,根据该协议,匈牙利经济部将为该项目融资140万欧元。       Cegléd工厂主要生产标准功率模块,这种功率模块是风轮机和光伏系统太阳能逆变器以及机车驱动装置、有轨电车、制造工厂、扶梯和电梯使用的关键元件。Cegléd位于匈牙利首都布达佩斯东南约80公里处。       到2012年,英飞凌计划使Cegl
[工业控制]
功率MOSFET应用于开关电源注意的问题
功率MOSFET应用于开关电源时应注意以下几个问题。 (1)栅极电路的阻抗非常高,易翼静电损坏。 (2)直流输入阻抗高,但输入容量大,高频时输入阻抗低,因此,需要降低驱动电路阻抗。 (3)并联工作时容易产生高频振荡。 (4)导通时电流冲击大,易产生过电流。 (5)很多情况下,不能原封不动地用于双极型晶体管的自激振荡电路。 (6)寄生二极管的反向恢复时间长,很多情况下与场效应晶体管开关速度不平衡。 (7)开关速度快而产生噪声,容易使驱动电路误动作,特别是开关方式为桥接电路、栅极电路的电源为浮置时,易发生这种故障。 (8)漏极-栅极间电容极大,漏极电压变化容易影响输入。 (9)加有
[电源管理]
采用LCC拓扑实现宽输出范围中大功率LED驱动电源
1. 引言 近年来,LED光源要求LED驱动器支持越来越宽的输出电压范围(比如25%-100%)以及输出电流范围(比如1%~100%,甚至0.1%-100%),以实现更宽的调光范围。为了提高LED驱动电源的通用性,要求使用同一个驱动电源支持不同的LED光源。同时要求线路简单,低成本,高效率,高可靠性,长寿命等。 采用16脚封装,集成PFC和半桥谐振控制器的ICL5101,并使用LCC拓扑很好的实现了以上目标,它的高集成度可减少外部元件数量,非常合适结合LCC高性能的优势。实现了极宽的输出电压电流范围(电压25%-100%, 电流0-100%),并且满载效率超过93%,同时电路简单,成本低。由于LCC的特性,它也可
[电源管理]
采用LCC拓扑实现宽输出范围中大<font color='red'>功率</font>LED驱动电源
艾为电子 K类音响功率放大器AW8730的特性及应用
艾为电子(AWINIC)推出一款采用高压工艺、内部集成升压电路、实现超大音量输出的K类音响功率放大器AW8730。在锂电池供电时,即使电池电压不断下降也能持续提供2W的输出功率,在便携式产品中达到震撼的音效。采用一线脉冲控制的方式,可以选择进入无破音模式(NCN),根据输出信号的大小自动调节内部增益实现舒适的听音感受。完善的保护功能有效防止芯片在异常情况下损坏。 AW8730是一款采用高压工艺内部集成升压电路实现超大音量输出的K类音响功率放大器。在锂电池供电时,即使电池电压不断下降也能持续提供2W的输出功率,在便携式产品中达到震撼级的音效。独特的防破音(NCN)功能根据输出信号的大小自动调整增益实现舒适的听音感受。
[模拟电子]
电动车将拉升车用功率半导体市场需求
市场分析机构TrendForce旗下拓墣产业研究院重点聚焦HEV与新能源车的比例分配影响,以及车用IDM大厂的新技术发展方向。 拓墣产业研究院电动汽车领域分为HEV(混合动力车)与新能源车(BEV、PHV、FCV)两大类,目前占总汽车销售量虽属小众市场,但随着电动汽车发展逐年上升,将提升车用功率半导体产值成长表现。 市场分析机构TrendForce旗下拓墣产业研究院观察了HEV与新能源车的比例分配影响,以及车用IDM大厂的新技术发展方向。 电动汽车拉抬车用功率半导体市场需求,新能源车与HEV比例为观察重点 现行市场上电动汽车渗透率较高的车型为HEV,其电动机的功率与电池容量较低,对功率半导体的新增需求需要靠
[汽车电子]
电动车将拉升车用<font color='red'>功率</font>半导体市场需求
电压型大功率开关电源补偿网络的分析
引言     电压型单环回路控制简单,在各个领域应用最为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地用分压反馈与基准放大比较来实现。而在大功率电路中校正的难度很大,精度不足。目前仅满足于反复调试,费时费力。本文就这个问题作一探讨。 1、电压型PWM逆变控制系统结构及原理     逆变控制系统的最终输出可以是直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、频率或功率,在输出部分需进行滤波。大多数逆变系统输出是直流电压,也就是说,系统输出和调节的是直流电压量,当然逆变变压器副边还有整流电路。脉宽调制(PWM)型开关 稳压电源 就是只对输出电压进行采样,实行闭环控制,这种控制方式属电压控制型,是一种单环控制系统。对于这些系统,其反馈
[电源管理]
电压型大<font color='red'>功率</font>开关电源补偿网络的分析
集邦:2021年至2025年第三代功率半导体年复合增长率48%
3月10日,集邦咨询发布报告称,目前最具发展潜力的材料是具备高功率及高频率特性的宽带隙(Wide Band Gap,WBG)半导体,包含碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN),主要应用多为电动汽车、快充市场。 据集邦咨询研究测算,第三代功率半导体产值将从2021年的9.8亿美元,成长至2025年的47.1亿美元,年复合增长率达48%。 图源:网络 报告称,目前在各大衬底供应商的开发下,包括Wolfspeed、II-VI、Qromis等厂商陆续扩增产能,并将在2022年下半年量产8英寸衬底,预计第三代功率半导体未来几年产值仍有增长空间。
[手机便携]
集邦:2021年至2025年第三代<font color='red'>功率</font>半导体年复合增长率48%
新型矢量信号分析仪和发生器显著提高功率放大器的测试吞
随着更高带宽的标准不断演进,以及每台设备可接收到的无线电台的数量越来越多,手机功率放大器的设计也变得更加复杂,对测试需求和测试成本产生了直接的影响。工程师们希望找到合适的解决方案,帮助他们在进行手机功率放大器和生产线前端模块测试时能够确保性能水平满足要求,同时还可以实现最大吞吐量,降低测试成本。 日前,安捷伦推出1MHz~3GHz或6GHz PXIe矢量信号分析仪M9391A,它是PXI和AXIe模块化产品阵容中的最新成员,具有高达160MHz的带宽,专为测试最新的无线标准而设计。 这款新的分析仪采用了创新的Fastune技术,能够通过快速的频率和幅度调节,实现空前快捷的伺服回路测试。硬件加速的功率测量可在保持测量完整
[测试测量]
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved