电源的效率和功率因数都是什么概念?PC电源的功率因数越大,能否起到省电的功效?

来自:新理    更新日期:早些时候
开关电源的功率因数与效率有什么关系。是否功率因数越高。效率也越高?~

功率因数是有功功率和视在功率之比;效率是输出功率与输入功率(有功功率)之比。因此,他们之间没有什么关系。功率因数高不代表效率高;反之亦然。

电源效率是指:(电源总功率和电源内部损耗功率的差)/电源总功率
功率因素:在交流电路之中,电压与电流之间有一个相位差a,简单地说就是电流和电源之间的关系不符合线性关系。而cosa就是功率因素。当功率因素越大时,电路中的能量互换的规模就越大,有功功率越小,无功功率越大。
无功功率:在电感元件的交流电路中,没有能量的消耗,只有电源与电感元件间的能量互换。这种能量互换的规模,用无功功率Q来衡量。这里规定无功功率等于瞬时功率的幅值Q=Xl*I*I(Xl是电感系数),它并不等于单位时间内互换了多少能量。无功功率的单位是乏(var)

功率因素:功率因数表征着电脑电源输出有功功率的能力。
功率因素=实际功率/视在功率。

功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率。视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。

只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可以忽略不计,而像容性设备如电脑的这种差值则很大、很重要。最近美国PC Magazine 杂志的一项研究表明电脑的典型功率因素为0.65,即视在功率(VA)比实际功率(Watts)大50%!

视在功率:即交流电压和交流电流的乘积,用公式表示为:S=UI。

上式中,S是额定输出功率,单位是VA(伏安),U是额定输出电压,单位是V, 如220V、380V等;I是额定输出电流,单位是A。 视在功率包括两部分:有功功率(P)和无功功率(Q),有功功率是指直接做功的部分。比如使灯发亮,使电机转动,使电子电路工作等。因为这个功率做功后都变成了热量,可以直接被人们感觉到,所以有些人就产生一个错觉,即把有功功率当成了视在功率,孰不知有功功率只是视在功率的一部分,用式表示:P=SCOS0θ=UICOSθ =UI·F

上式中,P是有功功率,单位是W(瓦),F=COSθ 被称为功率因数,而θ是在非线性负载时电压电流不同相时的相位差。 无功功率是储藏在电路中但不直接做功的那部分功率,用式表示:Q=Ssinθ=UIsinθ。上式中,Q为无功功率,单位是var(乏)。

对于计算机和其它一切靠直流电压工作的电子电路,离开无功功率是根本无法工作的。

一般用户都认为计算机之类的设备只需要有功功率,而不需要无功功率。既然无功功率不做功,要它何用!于是他们当然就认为功率因数为1的电源最好。因为它能给出最大输出功率。然而,实际情况并非如此。

假如有一台计算机,当交流市电输入后进行整流,就得到脉动直流电压,若不将脉动电压进行任何工,就直接提供给计算机电路,毫无疑问,电路根本无法正常工作。虽然这时计算机的功率因数接近于1,可这又有何用呢。为了让计算机电路能正常工作,必须向其提供平滑了的直流电压。这个“平滑”工作必须由接在计算机电源整流器后面的滤波电容器C来完成。这个滤波器就像一个水库,电容器里面必须储存足够数量的电荷,在整流半波之间的空白时,使电路上的工作电压仍不间断,能保持正常电平。换句话说,即使在两个脉动半波之间无输入电能时,UC的电压电平也无显著的变化,这个功能是靠电容器内的储能来实现的,储存在电容器内的这部分能量就是无功功率。所以说,计算机是靠无功功率的支持,才能保证电路正确运用有功功率实现正常运行的。

因此可以说,计算机不但需要有功功率,也需要无功功率,两者缺一不可。

1,电源效率:是指UPS的整机电能利用率,也就是UPS从外部吸收功率与向负载输出功率两者之的比值。这个数值和UPS电源设计线路有密切的关系,高效率的电源可以提高电能的使用效率,在一定程度上可以降低电源的自身功耗和发热量。
2,功率因数:是电力系统的一个重要的技术数据,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。
3,PC电源的功率因数越大,可以起到省电作用:PC电源的功率因数越大,说明电路用于交变磁场转换的无功功率小, 从而提高了设备的利用率,减少了线路供电损失。

效率:电源输出端功率/电源输入端功率(输入端是交钱的电量)。功率因数:电源输入端有功功率/视在功率(输入端有功功率是交钱的电量)。很明显,电源功率因数是多少和电费没有关系,转换率才有,也就是效率。


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