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无功功率的物理意义其二

 

无功功率的物理意义其二

 

    也就是说,C只是为SVG提供一个直流工作电压,它和SVG交流侧几乎没有能量交换。只要开关频率足够高,C的容量就可以足够小。因此,C可以不被看成是储能元件。同样,只要开关频率足够高,SVG交流侧电感L也可足够小,L也不是交换无功能量意义上的电感。因此,这种电路可以近似看成无储能元件的电路。这时,无功能量的交换就不能看成是在电源和负载储能元件之间进行的。因为各相无功分量的瞬时值之和在任一时刻都为零。因此,仍可以认为无功能量是在三相之间流动的。事实上,三相三线电路无论对称还是不对称,无论不含谐波还是含有谐波,各相无功分量的瞬时值之和在任一时刻都为零。这一结论是普遍成立的,因此,都可以认为无功能量是在三相之间流动的。

无功功率的物理意义其二-图1
无功功率的物理意义其二-图1
 

      图2-4a是带有电阻负载的单相桥式可控整流电路,图2-4b是α=90°时u和i的波形。这时电路的有功功率为

无功功率的物理意义其二-图2
无功功率的物理意义其二-图2
无功功率的物理意义其二-图3
无功功率的物理意义其二-图3
 
     电流i的有效值为
无功功率的物理意义其二-图4
无功功率的物理意义其二-图4
 
     功率因数为
 
无功功率的物理意义其二-图5
无功功率的物理意义其二-图5

     无功功率Q为
无功功率的物理意义其二-图6
无功功率的物理意义其二-图6
 
     其无功功率一部分是由基波电流相移产生的,另一部分是由谐波电流产生的。因为负载中没有储能元件,而且是单相电路,所以,这里并没有上述意义上的无功能量的流动,其无功功率是由电路的非线性产生的。
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