从功率三角形及其相互关系式中不难看出 , 在视在功率不变的情况下 , 功率因数越低(φ角越大) , 有功功率就越小 , 同时无功功率却越大 。这种使供电设备的容量不能得到充分利用 , 例如容量为1000kVA的变压器 , 如果cosφ=1,即能送出1000kW的有功功率;而在cosφ =0.7时 , 则只能送出700kW的有功功率 。功率因数低不但降低了供电设备的有效输出 , 而且加大了供电设备及线路中的损耗 , 因此 , 必须采取并联电容器等补偿无功功率的措施 , 以提高功率因数 。
功率因数既然表示了总功率中有功功率所占的比例 , 显然在任何情况下功率因数都不可能大于1 。由功率三角形可见 , 当φ=0°即交流电路中电压与电流同相位时 , 有功功率等于视在功率 。这时cosφ的值最大 , 即cosφ=1 , 当电路中只有纯阻性负载 , 或电路中感抗与容抗相等时 , 才会出现这种情况 。
感性电路中电流的相位总是滞后于电压 , 此时0°<φ <90° , 此时称电路中有“滞后”的cosφ;而容性电路中电流的相位总是超前于电压 , 这时-90°<φ<0° , 称电路中有“超前”的cosφ。功率因数的计算方式很多 , 主要有直接计算法和查表法 。常用的计算公式为:4、要求最基本分析拿设备作举例 。
例如:设备功率为100个单位 , 也就是说 , 有100个单位的功率输送到设备中 。然而 , 因大部分电器系统存在固有的无功损耗 , 只能使用70个单位的功率 。很不幸 , 虽然仅仅使用70个单位 , 却要付100个单位的费用 。(使用了70个单位的有功功率 , 你付的就是70个单位的消耗)在这个例子中 , 功率因数是0.7(如果大部分设备的功率因数小于0.9时 , 将被罚款) , 这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等) , 又叫感性负载 。
功率因数是马达效能的计量标准 。基本分析每种电机系统均消耗两大功率 , 分别是真正的有功(单位:瓦)及电抗性的无功(单位:乏) 。功率因数是有用功与总功率间的比值 。功率因数越高 , 有用功与总功率间的比值就越大 , 系统运行则更有效率 。
高级分析在感性负载电路中 , 电流波形峰值在电压波形峰值之后发生 。两种波形峰值的分隔可用功率因数表示 。功率因数越低 , 两个波形峰值则分隔越大 。
什么是功率因数 功率因数详细介绍

文章插图
1、功率因数是指交流电路有功功率对视在功率的比值 。用户电器设备在一定电压和功率下 , 该值越高效益越好 , 发电设备越能充分利用 。
常用cosΦ表示 2、功率因数(Power Factor)的大小与电路的负荷性质有关 , 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1 , 一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1 。
功率因数是电力系统的一个重要的技术数据 。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数 。功率因数低 , 说明电路用于交变磁场转换的无功功率大 , 从而降低了设备的利用率 , 增加了线路供电损失 。在交流电路中 , 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数 , 用符号cosΦ表示 , 在数值上 , 功率因数是有功功率和视在功率的比值 , 即cosΦ=P/S 。
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