功率因数校正

设计,调整,并验证功率因数校正算法使用仿真

交流电路的功率因数是电气负载使用的瞬时实际功率与电路中运行的视在功率的比率。它是连接到电网的负载传输和使用功率的有效程度的度量。

\[功率因数=\frac{Real\;功率(kW)}{视在功率(kVA)}]

在纯线性电路中,

\[功率因数=cosθ\]

其中\(θ\)是下面的矢量幂三角中的实功率和视在功率之间的角度。

矢量幂三角形。

接近1的功率因数可提供从电网获取的最大功率利用率。低功率因数表示电路中的电感或电容元件,分别导致消耗的电流滞后于或超前于电压,从而降低负载可用的瞬时实际功率,并消耗ca上不必要的电流容量布尔斯。

超前和滞后功率因素的平均功率分布。

对于非线性电路,功率因数受到线路电流谐波产生的额外失真分量的影响。

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

例如,像开关模式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)的开关,它会在负载电流中引入这些谐波。这增加了负载电流的总谐波失真,从而降低了电能质量。

工程师使用不同的技术来改善这类电力装置的电力质量。通过无功补偿来补偿超前或滞后的变分器,可以提高线性负载的功率因数。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,以减轻这些谐波和改善电能质量。这种功率因数校正技术依赖于电力电子的使用,由模拟或数字控制器控制。

利用Simulink进行数字功率因数校正控制设计金宝app®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,从而在将电能质量提高到所需值的同时保持较低的损耗。这种方法还使您能够在硬件上部署控制算法之前,在存在不同负载和输入电压的情况下测试和验证控制器。

金宝app数字控制升压功率因数校正的Simulink模型。

线电流谐波失真(蓝色)和功率因数校正后(黄色)。

使用Simu金宝applink,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
  • 电源转换器的无源组件尺寸,以确保所需的信号特性,如输出电压纹波
  • 为这些电源转换器设计数字控制器使用交流扫描和自动PID整定
  • 自动生成ANSI, ISO,或处理器优化的C代码和HDL快速原型和生产实现的控制器

通过浏览交互式示例和教程,从基本任务转到更高级的操作。

探索电力电子控制社区

MathWorks社区面向学生、研究人员和工程师,使用Simulink将电力电子控制应用于电动汽车、可再生能源、电池系统、电源转换和电机控制。金宝app

30天免费试用

开始

利用Simulink加速功率转换控制设计的10种方法金宝app

阅读白皮书