功率因数校正

通过仿真设计、调优和验证功率因数校正算法

交流电路的功率因数是电力负载使用的瞬时实际功率与通过电路的视在功率之比。这是一种衡量电网负载传输和使用电力效率的指标。

\[权力\;因子= \frac{Real \;权力\;(千瓦)}{明显\;权力\;(kVA)} \]

在纯线性电路中,

\[权力\;因素= cosθ\]

其中\(θ\)为下面矢量功率三角形中实数功率与视数功率之间的夹角。

矢量三角形。

矢量三角形。

接近于1的功率因数提供了从电网获得的功率的最大利用率。低功率因数表示电路中的电感或容性元件分别导致电流滞后或超前电压,降低负载的瞬时实际可用功率,并消耗电缆上不必要的电流容量。

超前和滞后功率因数的平均功率剖面。

对于非线性电路,功率因数受到由线路电流中的谐波产生的额外失真分量的影响。

\[权力\;因子= cosθ * \frac{1} {\sqrt {1 + Total \;谐波\;失真^ 2}}\]

例如,像开关电源这样的负载被广泛使用,因为它们在尺寸、成本和效率方面具有优势。然而,没有功率因数校正的开关模式电源的一个缺点是,由于从半导体器件(如mosfet)切换,它在负载电流中引入了这些谐波。这增加了负载电流的总谐波畸变,从而降低了电能质量。

工程师们使用不同的技术来改善这种电力装置的电能质量。线性负载的功率因数改善可以通过无功补偿来补偿超前或滞后的var。然而,产生谐波的非线性负载需要功率因数校正技术,如调谐或有源谐波滤波器,以减轻这些谐波和提高电能质量。这种功率因数校正技术依赖于使用模拟或数字控制器控制的电力电子设备。

利用Simulink进行数字功率因数校正控制设计®允许您使用多速率模拟来设计和调整数字控制算法,使您能够定制输入电流波形,从而保持低损耗,同时提高电能质量到所需值。这种方法还使您能够在将控制算法部署到硬件上之前,在不同负载和输入电压的情况下测试和验证控制器。

数字式升压功率因数校正的Simulink模型。

数字式升压功率因数校正的Simulink模型。

线路电流(蓝色)和功率因数校正后(黄色)的谐波失真。

线路电流(蓝色)和功率因数校正后(黄色)的谐波失真。

使用Simulink,您可以:

  • 建立配电系统中开关电源、交流电机和其他负载的精确仿真模型
  • 进行谐波分析,以确定电路中存在的总谐波失真
  • 功率转换器的无源元件尺寸,以确保所需的信号特性,如输出电压纹波
  • 使用交流扫频和自动PID整定为这些功率转换器设计数字控制器
  • 自动生成ANSI, ISO,或处理器优化的C代码和HDL,用于控制器的快速原型和生产实现
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