功率因数校正
通过补偿装置改善电网功率因数的技术措施
功率因数校正通过并联电容性/电感性装置抵消负载特性实现,针对电感性负载采用电容补偿,而电容性负载则采用电感补偿。现代技术发展出有源功率因数校正(PFC)和无源PFC两类方法,前者通过变换器主动整形电流波形,后者利用滤波装置被动滤除谐波。校正措施包括集中补偿(SVG/SVC动态装置)、就地补偿(电机电容器)和电路级优化(反激变换器、降压型隔离变换器),应用场景覆盖工业电机、AC/DC电源及三相交流系统。
校正原理与技术分类
当电网负载呈现电感性时,并联电容器可抵消滞后电流相位;若为电容性负载,则串联电感器补偿超前电流相位。根据实现方式可分为:
校正电路设计
2024年发明专利显示,反激变换器通过慢速电压环稳定输入电压,生成控制信号抵消功率波动;降压型变换器则通过快速电压环同步电源电流波形,结合三角载波调制实现动态校正。电路元件选用碳化硅二极管和功率MOSFET,切换频率可达200kHz以提升效率。
闭环控制方法
双闭环系统包含:
谐波治理与动态补偿
2025年技术方案提出采用APF有源滤波器治理非线性负载产生的谐波,配合SVG装置实现动态无功补偿。集中补偿系统通过并联电容器组提升整体电网功率因数至0.9以上,就地补偿则为单台大型电机配置专用电容器。
专利技术创新
2024-2025年间公开的专利技术包括:
最新修订时间:2025-11-17 20:09
目录
概述
校正原理与技术分类
校正电路设计
闭环控制方法
参考资料