什么是相位补偿?
相位补偿,相信大家一定不会陌生了。不知道大家是对相位补偿否有了解呢?什么是电网中常用的无功补偿方式呢?确定无功补偿容量时,应注意以下两点又是什么呢?以下,小编将与大家分享相位补偿的相关方面知识。
什么是相位补偿?所谓相位补偿就是让信号处理超前或延时,实现在场同步下的细微调节.
什么是相位补偿?
改善输出波形,那是负反馈.相位补偿只是电路形式而已.
而场相位补偿的实现形式也是负反馈.但它的作用不是改善输出波形!
无功补偿的基本原理
无功补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。无功补偿的意义:
⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
⑶降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosΦ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则:
cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
电网中常用的无功补偿方式包括:
① 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;
② 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;
③ 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。
确定无功补偿容量时,应注意以下两点:
① 在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。
② 功率因数越高,每千伏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿
就三种补偿方式而言,无功就地补偿克服了集中补偿和分组补偿的缺点,是一种较为完善的补偿方式:
⑴因电容器与电动机直接并联,同时投入或停用,可使无功不倒流,保证用户功率因数始终处于滞后状态,既有利于用户,也有利于电网。
⑵有利于降低电动机起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性,延长电动机与控制设备的使用寿命。
无功就地补偿容量可以根据以下经验公式确定:Q≤UΙ0式中:Q---无功补偿容量(kvar);U---电动机的额定电压(V);Ι0---电动机空载电流(A);但是无功就地补偿也有其缺点:⑴不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿;众所周之,无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。其中就地补偿区域最大,效果也好。但它总的电容器安装容量比其它两种方式要大,电容器利用率也低。高压集中补偿和低压分组补偿的电容器容量相对较小,利用率也高,且能补偿变压器自身的无功损耗。为此,这三种补偿方式各有应用范围,应结合实际确定使用场合,各司其职。
负反馈放大电路的相位补偿技术
为了使负反馈的环路增益∣负反馈放大电路的相位补偿技术 ∣=1 时,∣△φAF∣<135。,使Φm ≥45。,通常在基本放大电路或反馈网络中增加一些电容C或阻容RC元件来补偿。这一技术称为相位补偿技术。由于增加补偿元件后,必将改变系统的负反馈放大电路的相位补偿技术 或负反馈放大电路的相位补偿技术 的频率特性,故又称频率补偿。常用的补偿方法有滞后补偿、超前-滞后补偿和超前补偿。
滞后补偿
滞后补偿就是在基本放大电路中,接入具有相位滞后特性的RC网络,使增益函数相位滞后,达到稳定负反馈放大电路的目的。它又分为主极点补偿和极-零点补偿。
运放的相位补偿
什么是相位补偿?
为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
1,关于补偿电容
理论计算有是有的,但是到了设计成熟阶段好象大部分人都是凭借以前的调试经验了,一般对于电容大小的取值要考虑到系统的频响(简单点说加的电容越大,带宽越窄),然后就是振荡问题;如果你非要计算,可以看看运放的输入端的分布电容是多大,举个例子,负反馈放大电路就是要保证输入端的那个电阻阻值和分布电容的乘积=反馈电容的阻值和你要加的电容的乘积......
2,两个作用
1. 改变反馈网络相移,补偿运放相位滞后
2. 补偿运放输入端电容的影响(其实最终还是补偿相位……)
因为我们所用的运放都不是理想的。
一般实际使用的运算放大器对一定频率的信号都有相应的相移作用,这样的信号反馈到输入端将使放大电路工作不稳定甚至发生振荡,为此必须加相应的电容予以一定的相位补偿。在运放内部一般内置有补偿电容,当然如果需要的话也可在电路中外加,至于其值取决于信号频率和电路特性
近年来随着科学技术的飞速发展、补偿电容的广泛应用越来越复杂,综上所述,本文已为讲解补偿电容的基本原理和应用,相信大家对补偿电容的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
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