ความแตกต่างระหว่างตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำและแบบแล็ก (พร้อมตาราง)

สารบัญ:

Anonim

โดยทั่วไปแล้วตัวประกอบกำลังจะใช้สำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นเฟสเดียวหรือสามเฟส ต่างจากวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ในวงจร DC เราสามารถกำหนดกำลังไฟฟ้าได้โดยการคูณค่าที่อ่านได้ของโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ในวงจร

ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พลังงานที่แท้จริงที่กระจายไปในวงจรไม่สามารถกำหนดได้โดยการคูณแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายและกระแสโหลด เนื่องจากเป็นตัวกำหนดกำลังไฟฟ้าที่มองเห็นได้ ในการกำหนดกำลังไฟฟ้าจริง วงจรจะแนะนำวัตต์มิเตอร์เพื่อวัดกำลังที่แท้จริง อัตราส่วนของกำลังงานต่อกำลังไฟฟ้าปรากฏเรียกว่าตัวประกอบกำลัง

ปัจจัยด้านกำลังนำและด้านที่ล้าหลัง

ความแตกต่างระหว่าง Leading และ Lagging Power Factor คือ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่กระแสโหลดนำไปสู่แรงดันไฟฟ้า ในขณะที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ล้าหลังใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่กระแสโหลดล่าช้าหลังแรงดันไฟจ่าย

นอกจากนี้ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าจะแปรผันระหว่าง 0 ถึง 1 เสมอ โดยสามารถกำหนดได้จากความล่าช้าหรือตะกั่วของโหลดมากกว่าในแง่ของแรงดันไฟฟ้า การใช้เงื่อนไขที่ล้าหลังและการนำจะตัดสินใจโดยที่เฟสเซอร์กระแสโหลดอยู่ที่สัมพันธ์กับเฟสเซอร์ของแรงดันไฟจ่าย

ตารางเปรียบเทียบระหว่างตัวประกอบกำลังนำและตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ล้าหลัง

พารามิเตอร์ของการเปรียบเทียบ ตัวประกอบกำลังชั้นนำ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ล้าหลัง
คำนิยาม Leading Power Factor เป็นคำที่ใช้เมื่อกระแสโหลดนำไปสู่แรงดันไฟฟ้า Lagging Power Factor เป็นคำที่ใช้เมื่อกระแสโหลดล่าช้าหลังแรงดันไฟจ่าย
มุมเฟส ในความสัมพันธ์กับมุมเฟสแรงดันไฟ มุมเฟสปัจจุบันที่ได้จะเป็นค่าบวก ในความสัมพันธ์กับมุมเฟสแรงดันไฟ มุมเฟสปัจจุบันที่ได้จะเป็นค่าลบ
ความสำคัญ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับหมายความว่ากระแสโหลดเป็นตัวเก็บประจุ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับหมายความว่ากระแสโหลดเป็นแบบอุปนัย
การแก้ไข ในการแก้ไขตัวประกอบกำลังนำ จะต้องเพิ่มโหลดอุปนัย ในการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ล้าหลัง ควรเพิ่มโหลดแบบคาปาซิทีฟ
ตัวอย่าง วงจรวิทยุ มอเตอร์ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟเป็นตัวอย่างของโหลดแบบคาปาซิทีฟ มอเตอร์เหนี่ยวนำแรงผลัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รีเลย์ เป็นตัวอย่างของโหลดอุปนัย

ปัจจัยอำนาจชั้นนำคืออะไร?

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่กระแสโหลดนำไปสู่แรงดันไฟฟ้า เป็นคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดว่ากระแสโหลดเป็นตัวเก็บประจุหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าหากโหลดเป็นแบบคาปาซิทีฟ จะทำให้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าแล็กในวงจร

ในการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำ ควรเพิ่มโหลด capacitive ลงในวงจร ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำหมายความว่าที่แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำภายในที่ต่ำ เราสามารถรักษาแรงดันขั้วไฟฟ้าที่เท่ากันได้ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่เป็นบวกคือตัวประกอบกำลังของกระแสนำ บางครั้งเรียกว่าตัวประกอบกำลังบวก

กระแสที่ถึงค่าสูงสุดที่ 90 องศาก่อนแรงดันไฟฟ้าสามารถอธิบายได้โดยทั่วไปว่าเป็นตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำ วงจรวิทยุ มอเตอร์ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟเป็นตัวอย่างของโหลดแบบคาปาซิทีฟ โดยสรุป เพื่อให้ได้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำ โหลดต้องเป็นแบบคาปาซิทีฟ

Lagging Power Factor คืออะไร?

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ล้าหลังใช้เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่กระแสโหลดล่าช้าหลังแรงดันไฟจ่าย เป็นคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าที่กำหนดว่ากระแสโหลดเป็นอุปนัยหรือไม่

ซึ่งหมายความว่าหากโหลดเป็นแบบอุปนัยจะทำให้ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าล่าช้าในวงจร ในการแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ล้าหลัง ควรเพิ่มโหลดแบบคาปาซิทีฟลงในวงจร รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของมอเตอร์สามเฟสคือมอเตอร์เหนี่ยวนำแรงผลัก ซึ่งเป็นโหลดแบบเหนี่ยวนำและมีปัจจัยด้านกำลังที่ล้าหลังเสมอ

โดยสรุป เพื่อให้ได้ค่าตัวประกอบกำลังที่ล้าหลัง โหลดจะต้องเป็นแบบอุปนัย กระแสที่ถึงค่าสูงสุดซึ่งสูงถึง 90 องศาหลังจากนั้น แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายสามารถอธิบายได้โดยทั่วไปว่าเป็นปัจจัยด้านกำลังที่ล้าหลัง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทั้งหมด ยกเว้นมอเตอร์ซิงโครนัสและหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีการกระตุ้นมากเกินไป ทำงานโดยมีปัจจัยด้านกำลังที่ล้าหลัง มอเตอร์เหนี่ยวนำแรงผลัก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รีเลย์ เป็นตัวอย่างของโหลดอุปนัย

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำและล้าหลัง

บทสรุป

ตัวประกอบกำลังคืออัตราส่วนของกำลังงานต่อกำลังไฟฟ้าที่ปรากฎในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำเป็นคำที่ใช้เมื่อกระแสโหลดนำไปสู่แรงดันไฟฟ้าในขณะที่ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนเป็นคำที่ใช้เมื่อกระแสโหลดล่าช้าหลังแรงดันไฟจ่าย

การใช้เงื่อนไขที่ล้าหลังและการนำจะตัดสินโดยที่เฟสเซอร์กระแสโหลดอยู่ที่สัมพันธ์กับเฟสเซอร์ของแรงดันไฟจ่าย หากมุมเฟสปัจจุบันเป็นค่าบวก แสดงว่าเป็นตัวนำ และหากมุมเฟสปัจจุบันเป็นค่าลบ แสดงว่ามุมของเฟสปัจจุบันเป็นค่าลบ

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำหมายความว่ากระแสโหลดเป็นแบบ capacitive ในขณะที่พลังงานที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนหมายความว่ากระแสโหลดเป็นแบบอุปนัย โหลดแบบเหนี่ยวนำจะถูกเพิ่มเพื่อแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำ ในขณะที่โหลดแบบคาปาซิทีฟจะถูกเพิ่มเพื่อแก้ไขตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่ล้าหลัง

ความแตกต่างระหว่างตัวประกอบกำลังไฟฟ้าชั้นนำและแบบแล็ก (พร้อมตาราง)