中文名 | 校正因數(shù) | 外文名 | correction factor |
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一級學科 | 工程技術 | 二級學科 | 電工技術 |
作????用 | 更接近實際情況 | 分????類 | 海拔、大氣條件校正 |
在電力系統(tǒng)中,電氣設備的外絕緣特性受到設備安裝地點的環(huán)境大氣條件的影響,如壓力、溫度、濕度等。為此,在進行設備外絕緣高電壓試驗時,應根據(jù)標準給出的設備的額定耐受電壓按試驗地點的實際大氣條件進行有關修正。
為保證設備絕緣強度及各種條件下試驗電壓的可比性和公正性,有關標準規(guī)定了電氣設備外絕緣耐受電壓的海拔校正和試驗電壓的大氣條件校正方法。
設備的絕緣水平和耐受電壓均指在標準大氣條件下(設備安裝地點海拔<1000m)的值。因此,在設計使用在高海拔地區(qū)的設備時,其絕緣水平應進行海拔校正,確定設備的耐受電壓。在耐壓試驗時,還應進行大氣條件的校正。
從理論上講,海拔校正和大氣條件校正的目的都是考慮因大氣壓力、溫度和濕度的變化對放電電壓的影響。海拔校正因數(shù)是把高海拔地區(qū)的大氣條件歸并到海拔高度(單一參數(shù))對耐受電壓進行校正,是一種比較粗略的校正方法,但可滿足工程需要,簡便實用、直觀,用于絕緣配合和設計設備的絕緣水平。
大氣條件校正因數(shù)是將標準大氣條件下規(guī)定的試驗電壓值換算到實際試驗條件下的等價值的校正因數(shù)。使用大氣條件校正因數(shù)也可將測得的破壞性放電電壓換算到標準大氣條件下電壓值。
外絕緣的破壞性放電取決于大氣條件,外絕緣在進行高電壓試驗時,應考慮實際大氣條件與標準大氣條件之間的差異,需用大氣條件校正因數(shù)K對額定耐受電壓進行校正;反之。也可用實際試驗電壓換算到標準大氣條件下的值。K由空氣密度校正因數(shù)和濕度校正因數(shù)組成。
校正因數(shù)是指當理想化的模型和實際情況不一樣,而導致理論得出的結果和實際實驗做得的數(shù)據(jù)不符。為了更接近實際情況,就引入一個校正因子(一般是用乘法)。
比如理論得出的公式是
實際上數(shù)據(jù)是x=1.1,y=1;x=4.4,y=2等等,就可以加入一個校正因子A使得
PFC的英文全稱為“Power Factor Correction”,意思是“功率因數(shù)校正”,功率因數(shù)指的是有效功率與總耗電量(視在功率)之間的關系,也就是有效功率除以總耗電量(視在功率)的比值。 基...
10W以上
功率因數(shù)是衡量電氣設備效率高低的一個系數(shù)。功率因數(shù)低,說明電路用于交變磁場轉換的無功功率大, 從而降低了設備的利用率,增加了線路供電損失。 通過改善功率因數(shù),減少了線路中總電流和供電系...
海拔校正因數(shù)是“擬用于高海拔地區(qū)的電氣設備的外絕緣和干式變壓器的絕緣,在非高海拔地區(qū)進行試驗時,應施加的電壓與其額定耐受電壓的比值”。該定義有一定的局限性,不能指導擬用于高海拔地區(qū)的電氣設備,在不等于使用地點海拔高度的高海拔地區(qū)進行試驗時試驗電壓的確定,甚至造成對校正因數(shù)應用的混淆。楊迎建認為海拔校正因數(shù)應為“擬用于高海拔地區(qū)電氣設備的外絕緣和干式變壓器的絕緣應耐受的電壓與其在非高海拔地區(qū)的額定耐受電壓的比值”。海拔校正因數(shù)只與設備安裝處的海拔高度有關,不涉及試驗地點。
海拔校正因數(shù)
H為設備安裝地點的海拔高。
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評分: 4.5
引言熒光燈鎮(zhèn)流器的整流濾波電路(如圖1所示)工作時會在電網(wǎng)中產(chǎn)生諧波。其產(chǎn)生機理是:交流電壓經(jīng)過整流和電容濾波后,在濾波電容C上得到一個直流電壓UC。由于UC的存在,在交流輸入電壓的絕對值〡u入〡
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評分: 4.6
通過對單周雙極性控制三相功率因數(shù)校正技術的工作原理、控制方法進行仿真研究,在單周雙極性控制下輸入電流能較好地跟蹤輸入電壓,驗證了采用該控制策略,功率因數(shù)校正系統(tǒng)具有動態(tài)響應快、易于平穩(wěn)等優(yōu)點。分析了單周雙極性控制下,在每個開關周期、不同開關時段、不同開關組合情況的電感電壓和電感電流的關系,經(jīng)過對saber模型仿真結果的分析,推導出電感電流紋波的數(shù)學表達式,得出了電流紋波與電感值、開關頻率和積分時間系數(shù)相關的結論。同時,系統(tǒng)參數(shù)一定時,當輸出電壓大于2倍的相電壓與積分時間系數(shù)的比值,可以減小電感電流紋波;輸入、輸出電壓一定時,電感電流紋波與電感值和開關頻率成反比;系統(tǒng)穩(wěn)定性范圍與負載大小及積分時間系數(shù)有關。
校正大氣條件對試驗電壓影響的數(shù)據(jù),其值Kt為空氣密度校正因數(shù)k1與濕度校正因數(shù)k2的乘積:Kt=k1k2。
常用有源功率因數(shù)校正電路分為連續(xù)電流模式控制型與非連續(xù)電流模式控制型兩類。其中,連續(xù)電流模式控制型主要有升壓型(Boost)、降壓型(Buck)、升降壓型(Buck-Boost)之分;非連續(xù)電流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分。
《功率因數(shù)校正原理與控制IC及其應用設計》全面地介紹了功率因數(shù)校正(PFC)的類型、控制技術、工作原理和控制Ic及其應用與設計?!豆β室驍?shù)校正原理與控制IC及其應用設計》共分九章,主要內(nèi)容包括功率因數(shù)與功率因數(shù)校正、功率因數(shù)校正的基本類型和控制技術及其工作原理、臨界導電模式(CRM)PFC控制器、連續(xù)導電模式(ccM)平均電流控制PFc控制器、單級PF℃控制器、其他類型的PFC控制器、PFC與鎮(zhèn)流器控制器組合IC、開關電源PFC與PWM控制器 組合1C及PFC功率模塊等。對于各種PFlC控制IC的介紹,具體內(nèi)容涉及其基本結構、引腳功能、性能特點、工作原理、典型應用電路與設計等。 《功率因數(shù)校正原理與控制IC及其應用設計》涵蓋的內(nèi)容廣泛,資料翔實,插圖豐富,技術新穎,具有系統(tǒng)性、實用性、指導性和前瞻性,并且深入淺出,通俗易懂。 《功率因數(shù)校正原理與控制IC及其應用設計》適合于電力與電子行業(yè)、電源行業(yè)和電光源行業(yè)從事研發(fā)和生產(chǎn)的工程技術人員閱讀,并可供高等院校相關專業(yè)的師生參考。