led灯主打“节能、环保”,所以led灯出厂前都会进行功率因数测试。但led驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。
为什么led行业要测试基波功率因数?
功率因数通用定义是有功功率与视在功率之比。功率因数低,说明电路无功功率大。功率因数越低,供电设备的负荷越重,电网越不稳定。对于大功率的灯具来说,若功率因数低了,可能会造成:设备损耗大、电力设备超负荷、电网不稳定、谐波污染等问题。
在大家印象中,“功率因数由电压与电流之间的相位差决定,它的物理意义是指电压和电流之间相角差的余弦值”。如下图所示。
图1 电流电压相位角关系
注:θ=90°
以上关系只适用于“正弦波电路中”,而如果在非正弦波电路中,功率因数与总谐波失真及基波功率因数有关,如在led灯电路中。
因为led是一个半导体二极管,它需要直流供电,如果用市电供电的话,就一定会有一个整流器,通常是二极管整流桥。为了得到尽可能平滑的直流避免出现纹波闪烁,通常都需要加上一个大电解电容。而后面的led可以近似为一个电阻,所以整个电路如图2所示。
图2 led灯的等效电路
其各种电压电流波形如下图所示,其中vac为输入交流电压,vc2为led电路中整流二极管的充放电波形,iac为输入电流波形。因其电流波形不是正弦波。所以整个系统是一个非线性系统。
图3 各种电压电流波形
通常电气设备的波形比较接近正弦波,谐波不多,大多数情况下基波电流i1≈总电流 irms,输入电流失真系数λ≈1,cosφ ≈ cosφ1,所以cosφ可以等同为功率因数。
而在非正弦供电电路中,功率因数没有明确的物理意义,因此在led行业这种非正弦供电电路中会关注的是基波功率因数cosφ1。
如何进行基波功率因数测试呢?
推荐测试设备1——pa5000h功率分析仪
图4 pa5000h
led行业关注较多的则是电源的电压、电流、功率、谐波及功率因数,如何准确测量这些参数是首要解决的问题,pa5000h功率分析仪拥有0.05%功率测量精度,5mhz带宽以及丰富的谐波测量功能可以广泛应用于led电源的研发与测试。
1、丰富的电参数测量
如何提升功率因数一直是led行业的难题,要提升功率因数就必须同时准确测量电源的各种电参数,pa5000h功率分析仪不仅可以针对非正弦系统直接测量出基波功率因数(pf1),还能实时显示电压电流波形,丰富的电参数显示项目可让用户分析电源的各种性能指标,可帮助用户提升功率因数设计提供强有力的数据支持。
图5 丰富的电参数显示
2、双pll源倍频技术
pa5000h功率分析仪通过引入双pll硬件电路,使采样频率和信号频率同步,保证采样数据正好是信号周期的整数倍,消除频谱泄露,可以获得准备的谐波测量结果。
图6 双pll源设置
3、500次谐波测量
pa5000h功率分析仪带宽高达5mhz、采样率可达2ms/s,可以测量高达500次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量,为了方便用户进行更细致的分析,我们还设计了可以查看任一次谐波数值的功能,通过此功能,用户可以查看每一次谐波的数值。
图7 功率分析仪的谐波测试
推荐测试设备2——pa310功率计
图8 pa310
1、基波功率因数直接测量
pa300系列功率计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术,谐波测量功能完全符合谐波测量国际标准iec61000-4-7:2002,根据基波频率,电压、电流分别可测量到最高50次谐波,不论是总谐波畸变率 (thd),还是基波成分、基波功率因数、各次数的谐波含量、相位差、含有率等均可直接测量。
图9 谐波测试
2、功率测量精度高达0.1%,最小测量电流低至50µa,能够测量低至0.01w的功耗
功率计的基本测量精度可高达0.1%,由于双分流器技术的应用,可以保持分流电阻的温度稳态变化,降低温漂,可以实现从小电流到大电流测量时都能保证0.1%的功率测量精度。而且,在5ma量程下,pa310可以在最高0.01w的分辨率下执行测量,符合国际标准(iec62301、能源之星、specpower)的测试。
3、标配pam上位机软件,可实时监测和分析测量数据,且可通过标配的丰富通信接口usb、rs-232、gpib和以太网接口上传至pc机。
图10 上位机测试分析
压电效应是什么,它的原理是怎样的
在开关模式电源中,当脉冲被忽略
AI助力NVIDIA RTX加速设计师的创意工作流程
东风日产劲客,高配置只要低配价!会成为小型SUV杀手吗?
如何用AD18进行PCB板绘制
为什么LED行业要测试基波功率因数?
库克谈增强现实技术:它像智能手机一样棒
虹科工业树莓派应用小技巧
美国的新能源“棋盘”电池巨头的“狙击”策略
恒大全面接管FF中国 恒大回应停发60余名FF中国员工工资
基于DSP的扩频电台基带模块的设计与实现
小米6什么时候上市?小米6的坏消息:还是原来的“配方味道”!
Smartbi上榜2021 IDC中国Fintech 50强榜单
GaN集成电路如何重新定义电源转换
苹果研发新款MacBook Pro,回归MagSafe接口
四大动力电池正极材料性能的对比
苹果意欲造车 广寻新一代LIDAR传感器
光纤衰减器的主要分类有哪些
CS5211 eDP转LVDS转换器芯片方案
开关电源设计需注意什么