在纯电阻负载中,当用变压器原副线圈无电阻为何有电压把电压减小,那功率因数会变小吗?

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从来不是什么问题过去国家有規定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。所以从来没有对灯具提出过什麼功率因数的要求就像日光灯吧,功率因数都是很差的从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求后来有了节能灯,国家雖然提出了一个要求但是非常宽松,对15瓦以上才有要求而节能灯大多数是小于15瓦的。所以等于没有提出要求唯独出现LED灯具以后反而嚴格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求5W以上必须要求功率因数>0.7。而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外绝大多数都是在5瓦以上。所以这个規定正好卡住了LED的脖子那么,让我们仔细来了解一下有关功率因数的问题吧!

我们知道所有发电机都是旋转机械产生的电压就是正弦波,这就是我们所谓的交流电交流电有一个好处就是通过电磁感应可以用变压器原副线圈无电阻为何有电压来改变其电压,而且可以升高到几十万伏进行远距离传输以减小传输中的损耗到目的地以后再降下来变成我们常用的市电。我们现在的市电就是220V50Hz的交流电。而在電工学里交流电是可以用矢量来表示的矢量可以表示电压也可以表示电流。对于纯电阻的负载电压和电流是同相的,而对于纯电容负載或纯电感负载电流和电压就不同相,而是有一个90度的相角或者称为相位差。在纯电感负载时其上的电压是领先电流90度,而纯电容負载时其上的电压落后于电流90度。

如果我们用波形表示时通常把电压表现为余弦波,如果电流落后于电压就是电感性负载,领先于電压就是电容性负载


图1. 电感性负载的交流电压和交流电流之间的关系

因为实际上纯电感和纯电容都不存在的,实际的负载只能称为电感性负载或者是电容性负载这时候其交流电压和交流电流之间就有一个夹角φ,对于电感性负载我们把这个夹角称为φL,而对于电容性负载嘚夹角就称为φC(见图2)


图2. 电感性负载和电容性负载电压和电流的矢量表示法

功率等于电压和电流的乘积,但是只有在纯阻负载的时候(电压和电流同相)是这样而在电感性或电容性负载的时候就要把电流的矢量投影到电压矢量(水平轴)上去,也就是要乘以cosφL或者cosφC我们通常就把这个cosφL或者cosφC称为功率因数。

但是由于这个夹角可以是正的也可以是负的,所以功率因数也是可能为正数(感性负载)吔可能为负数(容性负载)

但是当我们用矢量来代表电压和电流时,前提是它们的频率必须是完全相同的而且是在一个线性系统里。

茬线性系统里我们也会把功率因数用有功功率和视在功率之比来表示所谓有功功率就是和电流同相的那部分电压和电流的有效值的乘积。而视在功率就是不考虑其间的相位差而将电压和电流的有效值直接相乘所得到的“功率”而这二者之比显然就是前面所说的相角的余弦cosφ。

各种家用电器的功率因数

有人测试了各种家用电器的功耗和功率因数,其结果如下

这些数据当然仅供参考而已。

1.凡是电热电器功率因数都是等于1因为它们都是电阻负载。

2.凡是带马达的家用电器(大多数白色家电)都是感性负载

3.凡是带变压器原副线圈无电阻为何囿电压的家用电器(电视机、音响)也都是感性负载。

4.24小时连续工作的电冰箱是一个耗电很大、功率因数很低的感性负载

5.其中的照明灯具因为主要是白炽灯,所以功率因数才会接近1

我们知道白炽灯因为是一个纯电阻,它的功率因数当然等于1但是使用越来越多的日光灯囷最近国家大力推广的节能灯就不是这样了。长期以来日光灯都是用一个大电感和一个起辉器来启动。点亮以后大电感就串联在电路里所以它基本上是一个感性负载,它的功率因数只有0.51-0.56以后改用电子镇流器,功率因数要好一些但是因为电子镇流器很容易烧毁,所以鼡得最多的还是电感镇流器

而节能灯的功率因数也是只有0.54左右,而且也是感性负载

因为LED是一个半导体二极管,它需要直流供电如果鼡市电供电的话,就一定会有一个整流器通常是二极管整流桥。为了得到尽可能平滑的直流避免出现纹波闪烁通常都需要加上一个大電解电容。而后面的LED可以近似为一个电阻所以整个电路如图3所示。

其各种电流电压如图4所示

整流后的电压电流波形都不是正弦波,而苴虽然整流前的电压波形是正弦波但是其电流波形也不是正弦波。所以整个系统是一个非线性系统而本来功率因数是针对线性系统定義的,而且要求输入输出电压电流都是同频率的正弦形否则的话无法采用Cosφ。但是在非正弦系统中,因为电压电流波形都不是正弦波,是没有什么相位角可以说的。所以非线性系统中的功率因数必须重新定义


图3. LED灯具的等效电路


图4. 桥式整流加电容滤波后的电压电流波形

如前所述功率因数的另一个定义是有功功率和视在功率之比。有功功率是指实际输出的功率而视在功率是指输入电压有效值和输入电流有效徝的乘积。这个在正弦波系统里是完全可以和Cosφ等效的,所以是没有问题的。但是在非线性系统里,什么是有功功率什么是视在功率就很值嘚探讨的了

因为在非线性系统里,其电流波形有很多高次谐波(见图5)


图5. 普通桥式整流器的电流高次谐波

所以到底拿什么来作为其视茬功率,就是一个很大的问题现在有各种做法。

1.将电流的基波有效值和正弦电压有效值相乘来作为其视在功率或是把基波电流相位的餘弦作为功率因数,或是把电流波形的过零点相位的余弦作为功率因素有些仪器就是这样来测量的。由这个电流的波形图中就可以看出这种波形的高次谐波非常丰富,其基波很小如果用基波电流来乘基波电压,那么是得到的功率相比有功功率就很小这样它的功率因數就会很高甚至有可能大于1。

例如在一些指针式的功率因素计就是如此

2.采用电压的有效值和电流的有效值相乘来作为视在功率。

现在很哆数字式功率因数仪是采用电压有效值和电流有效值的乘积来作为视在功率的

对于非正弦波电流的有效值可以用各次谐波电流的均方根徝来表示:

如果定义功率因数等于实际功率和视在功率之比

通常把谐波失真定义为:

现在的很多数字式功率因素计基本上都是用这种方法來定义的。

但是功率的定义必须是相同频率正弦波的电压有效值和电流有效值的乘积电流高次谐波有效值和基波电压有效值的乘积不能認为是功率,因为其频率不一样所以是没有意义的数字。所以用这种方法来定义视在功率是有问题的遗憾的是,现在很多数字仪表都昰这样来测量的

实际上,这个问题在学术界是一直存在争议的所以美国的硕士论文和瑞典的博士论文都还在研究这个问题。

Svensson在他的博壵论文里就指出在非线性的情况下,现在对于功率因数就已经有人提出了7种不同的定义同样一个非线性系统在不同的定义下,就可能嘚出完全不同的功率因数值而且不管是哪种定义它都不符合当初在线性系统里提出功率因数的初衷。例如在线性系统里,只要采用纯電容或纯电感就可以补偿感性或容性的负载这在非线性系统里显然是无效的。所以这些定义的功率因数完全失去了原来功率因数的含义

其实,在非线性负载时最大的问题是谐波电流,因为虽然谐波电流不能和基波电压形成视在功率但是谐波电流的平方乘以线路电阻僦会引起热损耗。而且这种谐波电流是无法采用简单的电容或电感加以补偿的所以真正需要限制的是谐波电流值。而不是所谓的“功率洇数”

现在的有关规定是否合理

就算我们接受现有的普通功率因数测量仪所测得的LED灯具的功率因数值,但是到底是多少是允许的按照媄国能源之星规定凡是功率小于5瓦的LED灯具不要求功率因数。而大于5瓦则要求功率因数必须高于0.7中国现在采用和美国一样的规定。但深圳市LED产业标准联盟的标准规定0.7;功率在10W-30W之间PF>0.85;功率>30W,PF>0.9比国家规定还要高。

但是这个规定显然是不合理的

1. 为什么对于含汞的“节能灯”規定15瓦以上才有功率因数的要求,反而对于既节能又环保的LED灯具提出更为严格的要求这显然是对于节能减排促进LED灯具的推广是有害而无益的。这使人不得不怀疑其中涉及某些大公司的利益

2. 大多数的LED灯具的功率因数都是负值,也就是容性负载而绝大多数的家电都是感性負载,本来电业局都需要采用大型高压电容在变压器原副线圈无电阻为何有电压的次级加以补偿现在有了LED灯具可以在负载端就加以补偿,这显然是好事为什么还要加以限制。

虽然现在很多LED驱动电源都加上了功率因数校正使其接近于1但是具有讽刺意味的是,当初之所以佷多LED驱动芯片公司全力开发高功率因数芯片的主要原因是为了能够和可控硅调光器(Triac)相配合因为原来的可控硅调光器只能用于功率因數为1的纯阻白炽灯。现在LED灯具提高了功率因数所以就可以和可控硅调光器相配合了但是采用可控硅调光器以后整体的功率因数却随着光線调暗而越来越差,直到小于0.5而且整体的效率也越来越低,完全失去了LED的高效节能的优点下面是作者实测的可控硅调光系统的功率因數值:

由表中可见,即使是功率因数已经改进至高于0.96的LED灯具但是在和可控硅配合在一起进行调光时,当输入功率从9.4W调到6W时其整体的功率因数就从0.96降低到0.635.而无法满足>0.7的要求了。更何况其整体的效率也非常低下完全失去LED灯具的高效节能的优点了。

实际上LED的最大特点就是它佷容易实现低功率模拟调光甚至无需功率的数字PWM调光难以理解的是有关当局对于可控硅这样一个几十年以前的非常落后的调光器件却没囿任何功率因数的限制,而且还对其去配合最先进的LED使用熟视无睹这种配合美其名曰“与现存设备兼容”。而实际上是任意迁就落后!

朂近我们从日本买来一些日本本国使用的LED球泡灯并且测量了它的功率因数,所得结果如下:

由此看来日本对于至少15W以下的球泡灯都没囿功率因数的要求。这对于LED灯具在日本的迅速推广起了很大的促进作用

科学发展观中最重要的就是可持续发展。而其中重中之重就是节能减排对于一切有助于节能减排的新生科技国家都应该加以扶植。LED就是其中最重要的一项想当初国家还曾经免费发送每家每户一个节能灯以取代白炽灯。但节能灯存在着光效不够高、有汞污染、易碎等很多问题远远无法和LED相比。现在LED已经日趋成熟国家完全应该以更夶的力度从各方面来加以扶植并极力推广!更不应该设置比节能灯更严格的功率因数的指标要求,来限制LED的发展!

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一、LED灯简介LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳所以 LED 灯的抗震性能好。二、LED灯具的特性LED灯珠是属于发光二极管的一种能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理洏采用电场发光。LED灯具可采用直流DC220V电压不需要启辉器和镇流器。启动时间短无闪频。LED灯具的主要特点为:①新型绿色环保光源:LED运用冷光源眩光小,无辐射使用中不产生有害物质。LED的工作电压低采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W)电光功率转换接近100

随着LED灯具嘚普及,LED灯具已占有现有照明市场的大半江山但是大多数人都一直认为,LED灯具与LED光源是一回事是相同的。可并不是这样的它们之间囿很多的不同之处,有很明显的区别因此,不能够混为一谈1、LED光源LED光源(LED light source);以LED灯或LED模块提供的部件。LED灯(LED lamp):带有一个灯头、组合了一个或多個LED模块的光源除非永久性损坏,LED模块不能拆除  2、LED灯具LED灯具(LED luminaire);设计为使用LED光源的灯具。灯具(luminaire)定义是“能分配、透出或转变一个或多个灯发絀光线的一种器具并包括支承、固定和保护灯必需的所有部件(但不

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照明行业如今是新兴物联网(IoT)的骨干力量,泹它依然面临着一些艰巨的挑战其中包括一个难题:虽然灯具内部的LED能够持续数十年,但设备运营商可能不得不频繁地更换嵌入在同一燈具中的芯片和传感器下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。LED灯具在物联网大趋势下如何维持传感器的同步更新不是芯片會毁坏而是因为芯片每18个月就出现一次更高级的版本更新。这意味着安装了IoT灯具的商业企业将不得不使用旧技术或进行昂贵的改造。現在一个新的标准倡议希望能够避免商业建筑中的这个问题。IoT-Ready联盟希望确保能有一个一致的、简单的、廉价的方法来保持室内智能照明嘚更新该组织本周在费城的国际灯具展览会上宣布:“联盟正在制定行业标准

  作为光源中的新兴力量,led的发光方式与传统光源截然鈈同它是利用半导体PN节中的电子与空穴的复合来发光。发光方式的不同决定了LED与传统光源有着本质的区别也决定了它有自己独特之处。   首先LED体积小,单颗大功率LED芯片的尺寸一般只有1平方毫米加上外面的封装材料,一颗LED的直径通常只有几毫米多芯片混光LED由于集荿了多颗LED芯片,尺寸略大些这在照明灯具的外型设计上带来了很高的灵活性,可以将LED灯具根据需要做成点状、线状或面光源也可以根據建筑结构的特点来定制灯具的尺寸,以更好的实现见光不见灯的效果现代的建筑越来越多的采多玻璃外墙等新型材质,这使得传统的外投光照明方式逐渐被内透光照明方式所取代而LED

Index;CRI)等要求增补入列。如美国国家标准照明组提出的《固态照明产品的色度指标》被作為能源之星项目评估灯具光色的重要参考日本致力LED研究的几个团体最早也提出了《照明用白色LED测光方法通则》,对日本的白光LED的发展有奣确指导我国在LED照明灯具的光度和色度检测要求目前没有相关的国家标准规定,但一些地方性标准的出台给LED灯具厂家在颜色品控和研發上提供重要参考。   由于中国政府对节能环保的LED照明的推广十城万盏计划的实施,各地对LED路灯的评测项目陆续进行深圳、上海等哋的LED路灯项目对光色度检测也提起了很大重视。   目前针对整个LED灯具或发光面积大的LED灯泡,其光度和色度的检测与单颗LED截然不同

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当原线圈变小原副线圈比值变尛,副线圈电压变大电流变大,为什么
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  • 这个要涉及到电感了线圈本身就是一个电感,电感对交流电是的阻挡作用的这就是所说嘚感抗,当副线圈没有电流时原线圈的感抗是比较大的,这时候阻碍原线圈电流的不是它本身的电阻,而是它产生的感抗,当你副線圈的电流的时候感抗是会变小的,原线圈的电流就变大了至于感抗为什么会变小,这用到的东西就太多了。。
    全部
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理想变压器原副线圈无电阻为何囿电压空载时原线圈是有电流的,不是没有电流这时原线圈是一个纯电感电路,其中的电流与电压有90度的位相差也就是说如果原线圈的电压的变化规律为:

u=Umcosωt。则其电流的变化规律为i=Imsinωt因此,在原线圈中电流的瞬时功率为 P=ui=UmImcosωtsinωt=UmImsin(2ωt)/2显然,在一个周期中电源所做的總功等于0.并且在此期间有有一半时间电源做正功,在此期间电流逐渐增大有电场能转变为磁场能,而另一半时间电源做负功,在此期間电流逐渐减小,有磁场能转变为电能(把能量还给电源)

看了解释,有些明白但还有3个问题不太清楚:

1.空载时这个Im的大小取决于什么呢?取决于原线圈的感抗和原线圈两端的电压吗 2.有负载时线圈中的这个Im的大小与空载时相等吗?u i 是同相的吗这时p=ui 就总是正的吗?

你的问题很好现在先粗略回答。1.副线圈空载时原线圈电流是取决于电源电压和原线圈的感抗。
2.有负载时如果负载是纯电阻,则副線圈的电流与副线圈电压同相且与原线圈电压反相,而原线圈除了空载时的电流(我们记作I0)以外又增加一个电流ΔI1。此ΔI1与原线圈電压同相其大小与副线圈电流大小之比与匝数成反比。所以严格说来原线圈电流与副线圈电流之比并不真正与匝数成反比而只是近似荿反比,只有当变压器原副线圈无电阻为何有电压满载时才更接近于成反比。其原副线圈的电压电流与磁通量的位相图如下:

看看我这馬大哈人家问了三个问题我只回答了两个就以为完了。 3.当有负载时从矢量图中可以看出,电流与电压之间仍然存在位相差因此P的瞬時值仍然有时正有时负。这里就是功率因数的问题即其功率因数是小于1的。

变压器原副线圈无电阻为何有电压的输入电压U1是由电源提供嘚而变压器原副线圈无电阻为何有电压的原线圈此时相当于是这个电源的一个负载。实际情况下这个负载是电阻与电感的复合体电阻囷电感上都有电压(电感上的电压就等于原线圈的感应电动势E1),这两个电压的平方和等于输入电压U1的平方(注意:不是直接相加因为電阻与电感上的电压不是同相的,而是相差90度)既然变压器原副线圈无电阻为何有电压是理想的——原线圈的电阻为0,那么就没有电阻仩的电压了所以,U1=E1——理想状态下变压器原副线圈无电阻为何有电压的原线圈就像一个纯电感回答补充:感应电动势源于磁场(它常與电流相伴随)的变化,B或I的变化率越大相应的E越大。如果干电池与感应线圈彼此良好地连接在一起那线圈里的电流以及由此产生的周围的磁场就是稳恒的,这时根本就没有感应电动势!但是如果两者连接得不好——电路处于时通时断的状态,那在接通时感应电动勢会在一小段时间里接近干电池的电动势从而减缓电流的增加,这时不会出现感应电动势大于电池电动势的情况(因为电流的增加才是起阻碍作用的感应电动势的起因如果感应电动势超过了与其反向的电池电压,那电流就不可能是在增加的了!);而在已有电流突然断开嘚情况下由于电流及其磁场的变化率很大,这时会有很高的感应电动势但时间较短暂。只有断路的瞬间你会被刺痛而接通时是不会嘚!电路连通时,感应电动势一定不会大于电池的电压只有电路断开的瞬间才会!(这时是磁场能的快速释放而转变成了瞬间高电压的電能。)外电源与变压器原副线圈无电阻为何有电压在通常情况下当然是处于良好的连通状态线圈电阻上的压降为0后,外电源的电压就等于线圈上的感应电动势

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