Analiza specifičnih razloga za nizak faktor snage transformatora PFC
Ja, utjecaj vlastitih karakteristika transformatora
1. Gubitak magnetskog toka i gubitak bakra
Tijekom rada transformatora, gubici vrtložne struje (gubici željeza) uzrokovani promjenama u magnetskom toku jezgre željezne jezgre i gubicima bakra uzrokovani otporom namotavanja rezultiraju razlikama između ulazne i izlazne snage, smanjujući ukupnu učinkovitost i pogoršavajući faktor snage.
2 Operacija praznog ili laganog opterećenja
Kad transformator nije u potpunosti učitan, udio njegove ekscitacijske struje (reaktivna snaga) na ukupnu struju značajno se povećava, a faktor snage može pasti ispod 0. 2.
3. Nesklađivanje kapaciteta dizajna
Ako je kapacitet transformatora mnogo veći od stvarne potražnje za opterećenjem, dugoročni rad laganog opterećenja dovest će do povećanja potrošnje reaktivne energije i smanjenja faktora snage sustava.
II, karakteristike opterećenja i radno okruženje
1. udio induktivnog opterećenja je previsok
Transformatori često isporučuju energiju induktivnim opterećenjima kao što su motori i reaktori, za koje je potrebna velika količina reaktivne snage za uspostavljanje magnetskog polja, što rezultira povećanjem fazne razlike između napona i struje.
2. Ulazni napon fluktuacija
Kad se ulazni napon poveća, struja pobude transformatora smanjuje se, što može pokrenuti prekid načina provodljivosti (DCM) PFC kruga, uzrokujući izobličenje nultog prelaska trenutnog valnog oblika i dodatno smanjenje faktora snage za 8. Na primjer, visoki ulazni napon može povećati vrijeme imovine.
Iii. Harmonično zagađenje
Harmonike generirane nelinearnim opterećenjima (poput pretvarača frekvencija i ispravljača) povezane su s mrežom napajanja kroz transformatore, ometajući korekciju trenutnih valnih oblika pomoću PFC krugova i uzrokujući vrijednosti mjerenja faktora faktora abnormalnog faktora snage.
3, Pitanja podudaranja i kontrole sustava
1. nedovoljna kompenzacija reaktivne snage
Ako dovoljne paralelne banke kondenzatora ili uređaji za dinamičku kompenzaciju (poput SVG) nisu konfigurirani, nemoguće je nadoknaditi reaktivnu potražnju snage koju generiraju transformatori i opterećenja.
2. Loša prilagodljivost PFC parametara
Kada se parametri PFC kontrolera (kao što su induktivnost i frekvencija prebacivanja) ne optimiziraju u skladu s radnim uvjetima transformatora, može se pojaviti kašnjenje praćenja struje ili nenormalno punjenje i ispuštanje kondenzatora, pogoršavajući smanjenje faktora snage.
3. Temperatura utječe na performanse uređaja
U okruženjima s visokim temperaturama, kapacitet kapitora filtra smanjuje se ili se povećava ekvivalentni serijski otpor (ESR), slabeći učinak izravnavanja PFC krugova na valnim oblicima struje i neizravno smanjujući faktor snage.
Iiii, tipične mjere poboljšanja
1. Optimizacija dinamičke kompenzacije: Korištenje hibridne kompenzacije reaktivne snage (poput SVG+kondenzatorske banke) kako bi se u stvarnom vremenu podudaralo s jaznom reaktivne snage;
2. Upravljanje brzinom opterećenja: Da biste izbjegli dugoročno djelovanje laganog opterećenja transformatora, optimizirajte raspodjelu opterećenja paralelnim ili stupnjevanim prebacivanjem;
3. Harmonična kontrola: instalirajte LC filtre ili aktivne filtre napajanja (APF) za suzbijanje smetnji harmonika na PFC krugovima;
4. Ugađanje parametara: Podesite PFC induktivnost i frekvenciju prebacivanja na temelju radnog uvjetima transformatora kako biste osigurali kontinuirani način provođenja (CCM) pokriva širi raspon unosa.

