Si të konfiguroni telefonat inteligjentë dhe PC. Portali informativ
  • Shtëpi
  • Këshilla
  • Çfarë është një furnizim me energji elektrike me një modul aktiv të korrigjimit të faktorit të fuqisë PFC.

Çfarë është një furnizim me energji elektrike me një modul aktiv të korrigjimit të faktorit të fuqisë PFC.

Çfarë është PFC dhe pse është e nevojshme?

Pajisjet elektronike

PFC( shkurtesë për Korrigjimi i faktorit të fuqisë- përkthyer si "Korrigjimi i faktorit të fuqisë", i quajtur gjithashtu "kompensim i fuqisë reaktive".

Në fakt, faktori ose faktori i fuqisë është raporti i fuqisë aktive (fuqia e konsumuar në mënyrë të pakthyeshme nga furnizimi me energji elektrike) ndaj fuqisë totale, d.m.th. te shuma vektoriale e fuqive aktive dhe reaktive. Në thelb, faktori i fuqisë (të mos ngatërrohet me efikasitetin!) është raporti i fuqisë së dobishme dhe asaj të marrë, dhe sa më afër unitetit, aq më mirë.

PFC vjen në dy lloje - pasive dhe aktive.
Kur punon, një furnizim me energji komutuese pa ndonjë PFC shtesë konsumon energji nga furnizimi me rrymë në pulse të shkurtra, përafërsisht që përputhen me majat e valës sinusale të tensionit të rrjetit.

Më e thjeshta dhe për këtë arsye më e zakonshme është e ashtuquajtura PFC pasive, i cili është një induktor konvencional me induktivitet relativisht të lartë, i lidhur me rrjetin në seri me furnizimin me energji elektrike.

PFC pasive disi zbut pulset aktuale, duke i shtrirë ato me kalimin e kohës - megjithatë, për të ndikuar seriozisht në faktorin e fuqisë, ju nevojitet një induktor me induktivitet të lartë, dimensionet e të cilit nuk lejojnë që ai të instalohet brenda një furnizimi me energji elektrike (kompjuter ose TV - ekziston asnjë ndryshim). Faktori tipik i fuqisë së një furnizimi me energji elektrike me PFC pasiv është vetëm rreth 0.75.

PFC aktiveështë një tjetër furnizim me energji komutuese, që rrit tensionin.
Shumë shpesh quhet edhe "pompim" ose "precondey"
Siç mund ta shihni, forma e rrymës së konsumuar nga furnizimi me energji elektrike me PFC aktive, ndryshon shumë pak nga konsumi i një ngarkese rezistente konvencionale - faktori i fuqisë që rezulton i një njësie të tillë mund të arrijë 0,95 ... 0,98 kur funksionon me ngarkesë të plotë.

Vërtetë, ndërsa ngarkesa zvogëlohet, faktori i fuqisë zvogëlohet, në minimum duke rënë në afërsisht 0.7...0.75 - domethënë në nivelin e blloqeve me PFC pasive. Sidoqoftë, duhet të theksohet se vlerat kulmore të konsumit aktual për blloqet me PFC aktive gjithsesi, edhe në fuqi të ulët rezultojnë të jenë dukshëm më pak se të gjitha blloqet e tjera.

Përveç faktit që PFC aktive siguron një faktor fuqie afër idealit, dhe gjithashtu, ndryshe nga ai pasiv, përmirëson funksionimin e furnizimit me energji elektrike - stabilizon gjithashtu tensionin e hyrjes së stabilizatorit kryesor të njësisë - njësia bëhet dukshëm më pak e ndjeshme ndaj tensionit të ulët të rrjetit; dhe kur përdorni një PFC aktiv, njësi me furnizim universal me energji 110...230 V, i cili nuk kërkon ndërprerje manuale të tensionit të rrjetit.

Furnizimet e tilla të energjisë kanë një veçori specifike - funksionimi i tyre në lidhje me UPS-të e lirë që prodhojnë një sinjal hapi kur funksionojnë me bateri mund të çojnë në keqfunksionime të kompjuterit, kështu që prodhuesit rekomandojnë përdorimin e UPS-ve të klasit Smart në raste të tilla, të cilat gjithmonë nxjerrin një sinjal sinusoidal.

Gjithashtu duke përdorur PFC aktive përmirëson reagimin e furnizimit me energji elektrike gjatë uljeve afatshkurtra (fraksione të sekondës) në tensionin e rrjetit - në momente të tilla njësia funksionon duke përdorur energjinë e kondensatorëve ndreqës të tensionit të lartë, efikasiteti i të cilave më shumë se dyfishohet. Një avantazh tjetër i përdorimit të PFC aktiv është niveli më i ulët i interferencës me frekuencë të lartë në linjat e daljes, d.m.th. furnizime të tilla me energji rekomandohen për përdorim në PC me pajisje periferike të krijuara për të punuar me materiale analoge audio/video.

Dhe tani një teori e vogël

Qarku i zakonshëm, klasik, i korrigjimit të tensionit AC 220V përbëhet nga një urë diodike dhe një kondensator zbutës. Problemi është se rryma e karikimit të kondensatorit ka natyrë pulsuese (kohëzgjatja rreth 3 mS) dhe, si pasojë, një rrymë shumë e madhe.

Për shembull, për një furnizim me energji elektrike me një ngarkesë prej 200 W, rryma mesatare nga një rrjet 220 V do të jetë 1A, dhe rryma e pulsit do të jetë 4 herë më shumë. Po sikur të ketë shumë furnizime të tilla me energji elektrike dhe (ose) a janë ato më të fuqishme? ... atëherë rrymat do të jenë thjesht të çmendura - instalimet elektrike dhe prizat nuk do të rezistojnë, dhe do të duhet të paguani më shumë për energjinë elektrike, sepse cilësia e konsumit aktual merret shumë në konsideratë.

Për shembull, fabrikat e mëdha kanë njësi kondensatorësh të veçantë për kompensimin e kosinusit. Në teknologjinë moderne kompjuterike, ne përballemi me të njëjtat probleme, por askush nuk do të instalojë struktura shumëkatëshe, dhe ata shkuan në anën tjetër - në furnizimin me energji elektrike ata instalojnë një element të veçantë për të zvogëluar "pulsin" e rrymës së konsumuar - PFC .

Llojet e ndryshme ndahen sipas ngjyrave:

  • e kuqe - furnizim i rregullt me ​​energji elektrike pa PFC,
  • e verdhë - mjerisht, "furnizimi i rregullt me ​​energji elektrike me PFC pasiv",
  • jeshile - furnizimi me energji elektrike me PFC pasive me induktivitet të mjaftueshëm.

Modeli tregon proceset kur furnizimi me energji elektrike është i ndezur dhe ka një rënie afatshkurtër në 250 mS. Një rritje e madhe e tensionit në prani të një PFC pasiv ndodh sepse shumë energji grumbullohet në induktor kur ngarkohet kondensatori zbutës. Për të luftuar këtë efekt, furnizimi me energji ndizet gradualisht - së pari, një rezistencë lidhet në seri me induktorin për të kufizuar rrymën e fillimit, pastaj lidhet me qark të shkurtër.

Për një furnizim me energji elektrike pa PFC ose me PFC pasive dekorative, këtë rol e luan një termistor i veçantë me rezistencë pozitive, d.m.th. rezistenca e tij rritet shumë kur nxehet. Me një rrymë të madhe, një element i tillë nxehet shumë shpejt dhe vlera aktuale zvogëlohet, pastaj ftohet për shkak të një rënie të rrymës dhe nuk ka asnjë efekt në qark. Kështu, termistori kryen funksionet e tij kufizuese vetëm në rryma fillestare shumë të larta.

Për PFC-të pasive, pulsi i rrymës së ndezjes nuk është aq i madh dhe termistori shpesh nuk e kryen funksionin e tij kufizues. Në PFC-të normale, pasive të mëdha, përveç termistorit, është instaluar edhe një qark i veçantë, por në ato "tradicionale", dekorative nuk është kështu.

Dhe sipas vetë orareve. PFC pasive dekorative jep një rritje të tensionit, e cila mund të çojë në prishje të qarkut të furnizimit me energji elektrike, voltazhi mesatar është pak më i vogël se rasti pa_PFC, dhe në rast të një ndërprerjeje afatshkurtër të energjisë, voltazhi bie me një sasi më të madhe se pa_PFC. Ekziston një përkeqësim i qartë i vetive dinamike. PFC normale pasive gjithashtu ka karakteristikat e veta. Nëse nuk marrim parasysh rritjen fillestare, e cila domosdoshmërisht duhet të kompensohet nga sekuenca e ndërrimit, atëherë mund të themi sa vijon:

Tensioni i daljes është ulur. Kjo është e saktë, sepse nuk është e barabartë me hyrjen e pikut, si për dy llojet e para të furnizimit me energji elektrike, por me atë "vepruese". Diferenca midis majës dhe asaj aktuale është e barabartë me rrënjën e dy.
Grumbullimi i tensionit të daljes është shumë më pak, sepse një pjesë e funksioneve të zbutjes transferohet në induktor.
- Rënia e tensionit gjatë një ndërprerjeje afatshkurtër të rrymës është gjithashtu më e vogël për të njëjtën arsye.
- Pas një dështimi vjen një rritje. Ky është një pengesë shumë domethënëse dhe është arsyeja kryesore pse PFC pasive nuk janë të zakonshme. Kjo rritje ndodh për të njëjtën arsye që ndodh kur ndizet, por për rastin e ndezjes fillestare, një qark i veçantë mund të korrigjojë diçka, por në funksionim kjo është shumë më e vështirë për t'u bërë.
- Kur ka një humbje afatshkurtër të tensionit të hyrjes, dalja nuk ndryshon aq ashpër sa në opsionet e tjera të furnizimit me energji elektrike. Kjo është shumë e vlefshme sepse... Ndryshimi i ngadaltë i tensionit të qarkut të kontrollit të furnizimit me energji funksionon me shumë sukses dhe nuk do të ketë ndërhyrje në daljen e furnizimit me energji elektrike.

Për opsionet e tjera të furnizimit me energji elektrike, në rast të dështimeve të tilla, me siguri do të ndodhin ndërhyrje në daljet e furnizimit me energji elektrike, gjë që mund të ndikojë në besueshmërinë e funksionimit. Sa të shpeshta janë ndërprerjet afatshkurtra të energjisë? Sipas statistikave, 90% e të gjitha situatave jo standarde me një rrjet 220V ndodhin pikërisht në një rast të tillë. Burimi kryesor i shfaqjes është kalimi në sistemin energjetik dhe lidhja e konsumatorëve të fuqishëm.

Figura tregon efektivitetin e PFC në reduktimin e rritjeve të rrymës:

Për një furnizim me energji pa PFC, rryma arrin 7.5A, PFC pasive e zvogëlon atë me 1.5 herë dhe PFC normale e zvogëlon rrymën shumë më tepër.

Çfarë është një furnizim me energji elektrike me një modul aktiv të korrigjimit të faktorit të fuqisë PFC?

  1. PFC (Korrigjimi i faktorit të fuqisë)

    Qarku i zakonshëm, klasik, i korrigjimit të tensionit AC 220V përbëhet nga një urë diodë dhe një kondensator zbutës. Problemi është se rryma e ngarkimit të kondensatorit ka natyrë pulsuese (kohëzgjatja rreth 3 mS) dhe, si pasojë, një rrymë shumë e madhe. Për shembull, për një furnizim me energji elektrike me një ngarkesë prej 200 W, rryma mesatare nga një rrjet 220 V do të jetë 1A, dhe rryma e pulsit do të jetë 4 herë më shumë. Po sikur të ketë shumë furnizime të tilla me energji elektrike dhe (ose) a janë ato më të fuqishme? ..atëherë rrymat do të jenë thjesht të çmendura - instalimet elektrike dhe prizat nuk do të rezistojnë, dhe do të duhet të paguani më shumë për energjinë elektrike, sepse cilësia e konsumit aktual merret shumë në konsideratë. Për shembull, fabrikat e mëdha kanë njësi kondensatorësh të veçantë për kompensimin e kosinusit. Në teknologjinë moderne kompjuterike, ne përballemi me të njëjtat probleme, por askush nuk do të instalojë struktura shumëkatëshe, dhe ata shkuan në anën tjetër - në furnizimin me energji elektrike ata instalojnë një element të veçantë për të zvogëluar "pulsin" e rrymës së konsumuar - PFC . Ndërtohet midis ndreqësit dhe kondensatorit, kufizon rrymën në amplitudë dhe e zgjeron atë në kohë. PFC-të janë ose pasive ose aktive, gjë që përcaktohet nga elementi i amortizimit.

  2. Nuk e di saktësisht, por ky është një filtër i integruar i zhurmës në rrjetin elektrik. Kjo do të thotë, një kompjuter i tillë nuk ka nevojë për një mbrojtës të mbitensionit.
  3. PFC (Korrigjimi i Faktorit të Fuqisë) përkthehet si Korrigjimi i Faktorit të Fuqisë, i quajtur edhe kompensim i fuqisë reaktive.
  4. Furnizimi me energji komutuese konvencionale mundësohet nga një valë sinus (e njëjta që është 220 V) përmes një ndreqësi (urë) me një ngarkesë kapacitore. Prandaj, rryma e konsumuar është larg nga të qenit sinusoidale, ajo ka formën e majave të shkurtra të vendosura në majat e sinusoidit. Domethënë, nga pikëpamja e teorisë së qarkut, ai është një element jolinear dhe shkakton interferencë të fortë (harmonikë 50 Hz) që të emetohen në rrjet. Me një numër të madh ngarkesash të tilla, funksionimi normal i nënstacionit të transformatorit gjithashtu ndërpritet - humbjet rriten, efikasiteti zvogëlohet. PFC është një konvertues shtesë që mundësohet nga një ndreqës pa ngarkesë kondensative (tension pulsues me një frekuencë prej 100 Hz) dhe prodhon një tension konstant nga i cili tashmë furnizohet konverteri kryesor. Avantazhi i një skeme të tillë është se rryma e konsumuar është afër sinusoidit, niveli i ndërhyrjes zvogëlohet dhe transformatori funksionon në gjendje normale. Disavantazhi është kompleksiteti dhe çmimi. Në mënyrë tipike, qarqe të tilla gjenden në furnizimet me energji të lartë, duke filluar nga qindra vat, duke përfshirë konvertuesit tanimë të njohur për motorët asinkron.
  5. PFC (Korrigjimi i Faktorit të Fuqisë) përkthehet si Korrigjimi i Faktorit të Fuqisë, i quajtur edhe kompensim i fuqisë reaktive. Më i thjeshti dhe për këtë arsye më i zakonshmi është i ashtuquajturi PFC pasiv, i cili është një induktor konvencional me induktivitet relativisht të lartë, i lidhur me rrjetin në seri me furnizimin me energji elektrike.
    PFC aktiv është një tjetër furnizim me energji komutuese dhe rrit tensionin.
    PFC aktive, ndryshe nga pasive, përmirëson funksionimin e furnizimit me energji elektrike - gjithashtu stabilizon tensionin e hyrjes së njësisë së njësisë, duke u bërë dukshëm më pak e ndjeshme ndaj tensionit të ulët të rrjetit; një furnizim universal me energji elektrike prej 110...230V zhvillohet mjaft lehtë, duke mos kërkuar ndërprerje manuale të tensionit të rrjetit. (Furnizimet e tilla me energji elektrike kanë një veçori specifike; funksionimi i tyre në lidhje me UPS-të e lirë (furnizimi me energji të pandërprerë) që prodhojnë një sinjal hapi kur funksionojnë me bateri mund të çojnë në keqfunksionime të kompjuterit, kështu që prodhuesit rekomandojnë përdorimin e UPS-ve të klasit inteligjent në raste të tilla)
    Gjithashtu, përdorimi i PFC-së aktive përmirëson reagimin e furnizimit me energji elektrike gjatë uljeve afatshkurtra (fraksione të sekondës) në tensionin e rrjetit në momente të tilla, njësia funksionon duke përdorur energjinë e kondensatorëve ndreqës të tensionit të lartë, efikasitetin e; e cila më shumë se dyfishohet. Një avantazh tjetër i përdorimit të një PFC aktiv është një nivel më i ulët i ndërhyrjes me frekuencë të lartë në linjat e daljes, d.m.th., furnizime të tilla me energji rekomandohen për përdorim në PC me pajisje periferike të dizajnuara për të punuar me materiale analoge audio/video.

Unë do të them menjëherë se artikulli është menduar për një përdorues të thjeshtë PC, megjithëse ishte e mundur të thellohej në detaje akademike.
Përkundër faktit se diagramet nuk janë të miat, unë jap një përshkrim ekskluzivisht "vetëm", ​​i cili nuk pretendon të jetë i vetmi i saktë, por synon të shpjegojë "me një shikim" funksionimin e një pajisjeje shumë të nevojshme. si furnizimi me energji i një kompjuteri.

Ndjeva nevojën për të kuptuar se si funksionon APFC në vitin 2005, kur pata një problem me rinisjen e rastësishme të kompjuterit tim. E bleva kompjuterin nga një kompani "sapuni" pa u thelluar në detaje. Shërbimi nuk ndihmoi: funksionon për kompaninë, por riniset për mua. E kuptova se ishte radha ime të sforcohesha... Më doli se problemi ishte në rrjetin e shtëpisë, i cili ra me ndërprerje në 160V në mbrëmje! Fillova të kërkoja një qark, duke rritur kapacitetin e kondensatorëve të hyrjes, funksionoi pak, por nuk e zgjidhi problemin. Gjatë kërkimit të informacionit, pashë në listat e çmimeve shkronjat e çuditshme APFC dhe PPFC në emrat e blloqeve. Më vonë kuptova se kisha PPFC dhe vendosa t'i blej vetes një njësi me APFC, pastaj bleva edhe një furnizim me energji të pandërprerë. Filluan probleme të tjera - furnizimi me energji i pandërprerë prishet kur njësia e sistemit ndizet dhe rrjeti zhduket, ekipi i shërbimit ngre supet. E ktheva, e bleva 3 here me te fuqishem dhe punon edhe sot e kesaj dite pa problem.

Unë do të ndaj përvojën time me ju dhe shpresoj se do të jeni të interesuar të mësoni pak më shumë rreth komponentit të sistemit - njësia e furnizimit me energji elektrike, së cilës i është caktuar padrejtësisht pothuajse roli i fundit në funksionimin e një kompjuteri.

Furnizimet me energji FSP Epsilon 1010 janë pajisje me cilësi të lartë dhe të besueshme, por duke pasur parasysh problemet e rrjeteve tona dhe aksidentet e tjera, ato ndonjëherë dështojnë. Është turp të flakësh një njësi të tillë dhe riparimet mund t'i afrohen kostos së një të reje. Por ka edhe gjëra të vogla që duke i eliminuar mund ta rikthejnë në jetë.

Si duket FSP Epsilon 1010:

Gjëja më e rëndësishme është të kuptoni parimin e funksionimit dhe të ndani bllokun në copa.

Unë do të jap një shembull të fragmenteve të diagrameve të qarkut të një njësie standarde FSP Epsilon që kam gërmuar në rrjetë. Diagramet u përpiluan manualisht nga një person shumë i zellshëm dhe kompetent, i cili me dashamirësi i postoi për akses publik:

1. Diagrami bazë:
Figura 1:
Lidhja me madhësinë e plotë: s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif

2. Qarku i kontrolluesit APFC:
Figura 2:
Lidhja me madhësinë e plotë: i082.radikal.ru/1208/88/0f01a4c58bfc.gif

Modifikimet e furnizimit me energji elektrike të kësaj serie ndryshojnë në numrin e elementeve (përveç kësaj të ngjitur në të njëjtën tabelë), por parimi i funksionimit është i njëjtë.

Pra, çfarë është APFC?

PFC- ky është korrigjimi i faktorit të fuqisë (PFC) - procesi i sjelljes së konsumit të një pajisjeje fundore që ka një faktor të ulët fuqie kur furnizohet nga një rrjet energjie AC në një gjendje në të cilën faktori i fuqisë përputhet me standardet e pranuara. Nëse e tregoni në tre gishta, duket kështu:

Ne filluam furnizimin me energji elektrike, kondensatorët filluan të ngarkohen - kishte një kulm të konsumit aktual që përkon me kulmin e valës sinus AC 220V 50Hz (shumë dembel për t'u tërhequr). Pse përputhen? Si do të ngarkohen me "0" volt më afër boshtit të kohës? Në asnjë mënyrë! Do të ketë maja në secilën gjysmë valë të valës sinus, pasi ka një urë diodë përpara kondensatorit.
- ngarkesa e njësisë ka tërhequr rrymën dhe ka shkarkuar kondensatorët;
- kondensatorët filluan të ngarkohen dhe majat e konsumit aktual u shfaqën përsëri në majat e valës sinus.

Dhe ne shohim një "iriq" me të cilin është rritur sinusoidi dhe i cili, në vend të konsumit të vazhdueshëm, "tërheq" rrymën me kërcime të shkurtra në momente të ngushta kohore. Çfarë është kaq e frikshme për këtë, mos lejoni që t'ju shqetësojë, thoni ju. Dhe këtu gërmoi Hound of the Baskervilles: këto maja mbingarkojnë instalimet elektrike dhe madje mund të çojnë në një zjarr me seksionin e llogaritur nominal të telave. Po sikur të marrim parasysh se ka më shumë se një bllok në rrjet? Dhe pajisjet elektronike që funksionojnë në të njëjtin rrjet nuk kanë gjasa të pëlqejnë një rrjet të tillë "të sharruar" me zhurmë. Për më tepër, me fuqinë nominale të deklaruar të furnizimit me energji elektrike, ju do të paguani më shumë për dritën, pasi telat e rrjetit tuaj në apartament (zyrë) janë tashmë ngarkesa. Detyra lind për të reduktuar majat e konsumit aktual me kalimin e kohës drejt uljeve të sinusoidit, domethënë, afrimi më i afërt me një pamje lineariteti dhe lehtësimi i instalimeve elektrike.

PPFC- korrigjimi i faktorit të fuqisë pasive. Kjo do të thotë që përpara një teli të furnizimit me energji elektrike ka një induktor masiv, detyra e të cilit është të zvogëlojë majat e konsumit aktual gjatë ngarkimit të kondensatorëve, duke marrë parasysh vetitë jolineare të induktorit (d.m.th., fakti që rryma përmes saj mbetet prapa tensionit të aplikuar në të - mbani mend shkollën). Duket kështu: në maksimum të valës së sinusit, kondensatori duhet të ngarkohet dhe është duke pritur për këtë, por fat i keq - ata vendosin një mbytje përpara tij. Por induktori nuk është plotësisht i shqetësuar me atë që ka nevojë për kondensatorin - në të aplikohet një tension dhe lind një rrymë vetë-induksioni, e cila drejtohet në drejtim të kundërt. Kështu, induktori parandalon ngarkimin e kondensatorit në kulmin e sinusoidit të hyrjes - ka një kulm në rrjet dhe kondensatori shkarkohet. E çuditshme, apo jo? A nuk është kjo ajo që ne donim? Tani sinusoidi bie, por induktori sillet si shumica e njerëzve: (ne e kemi - nuk e vlerësojmë, e humbim - na vjen keq) përsëri një rrymë vetë-induksioni lind vetëm tani që përkon me rrymën në rënie, e cila ngarkon kondensatorin. Çfarë kemi: në kulm - asgjë, në ulje - ngarkuar! Misioni i kryer!
Kjo është saktësisht se si funksionon qarku PPFC duke tërhequr majat e konsumit të rrymës në uljet e valës sinus (seksione në rritje dhe në rënie) duke përdorur vetëm një induktor. Faktori i fuqisë është afër 0.6. Jo keq, por jo perfekt.

APFC- korrigjimi i faktorit të fuqisë aktive. Kjo nënkupton përdorimin e komponentëve elektronikë që kërkojnë energji. Ky furnizim me energji në fakt ka dy furnizime me energji elektrike: i pari është një stabilizues 410 V, i dyti është një furnizim i rregullt klasik me energji elektrike. Ne do ta shikojmë këtë më poshtë.

APFC dhe parimi i funksionimit.

Figura 3:

Sapo i jemi afruar parimit të funksionimit të korrigjimit të faktorit aktiv të fuqisë, kështu që do të përcaktojmë menjëherë disa pika për veten tonë. Përveç qëllimit të tij kryesor (afrimi i linearitetit të konsumit aktual me kalimin e kohës), APFC zgjidh një problem të trefishtë dhe ka karakteristikat e mëposhtme:

Një furnizim me energji elektrike me APFC përbëhet nga dy blloqe: i pari është një stabilizues 410 V (vetë APFC), i dyti është një furnizim i rregullt klasik me energji elektrike.
- Qarku APFC siguron një faktor fuqie prej rreth 0.9. Kjo është ajo për të cilën ne përpiqemi - në "1".
- Qarku APFC funksionon në një frekuencë prej rreth 200 KHz. Pajtohem, tërheqja e rrymës 200,000 herë në sekondë në krahasim me 50 Hz është praktikisht në çdo moment të kohës, domethënë lineare.
- qarku APFC siguron një tension të qëndrueshëm dalës DC prej rreth 410 V dhe funksionon nga 110 në 250 V (në praktikë nga 40 V). Kjo do të thotë që rrjeti industrial praktikisht nuk ka asnjë efekt në funksionimin e stabilizuesve të brendshëm.

Funksionimi i qarkut:

Parimi i funksionimit të APFC bazohet në akumulimin e energjisë në induktor dhe lirimin e tij të mëvonshëm në ngarkesë.
Kur energjia furnizohet përmes induktorit, rryma e tij mbetet prapa tensionit. Kur hiqet tensioni, ndodh fenomeni i vetë-induksionit. Kjo është ajo që ha furnizimi me energji elektrike dhe meqenëse voltazhi i vetë-induksionit mund të jetë afër dyfishit të atij të aplikuar - këtu keni punë nga 110 V! Detyra e qarkut APFC është të dozojë rrymën përmes induktorit me një saktësi të caktuar në mënyrë që dalja të ketë gjithmonë një tension prej 410 V, pavarësisht nga ngarkesa dhe tensioni i hyrjes.

Në figurën 3 shohim DC - një burim tensioni konstant pas urës (jo i stabilizuar), induktori i ruajtjes L1, ndërprerësi i transistorit SW1, i cili kontrollohet nga një krahasues dhe PWM. Qarku është bërë mjaft guximshëm në shikim të parë, pasi çelësi në të vërtetë shkurton prizën në momentin e hapjes, por ne do ta falim atë, duke qenë se qarku i shkurtër ndodh për mikrosekonda me një frekuencë prej 200,000 herë në sekondë. Por nëse ka një mosfunksionim në qarkun e kontrollit të çelësit, patjetër që do të dëgjoni dhe madje do të nuhasni, dhe ndoshta edhe do të shihni se si digjen çelësat e energjisë në një qark të tillë.

1. Transistori SW1 është i hapur, rryma rrjedh në ngarkesë si më parë përmes induktorit nga "+ DC" - "L1" - "SW2" - "RL" në "-DC". Por induktori i reziston lëvizjes së rrymës (fillon vetë-induksioni), ndërsa energjia grumbullohet në induktorin L1 - voltazhi në të rritet pothuajse në tensionin DC, pasi ky është një qark i shkurtër (megjithëse për një pjesë të kohës (si për sa kohë që çdo gjë është në rregull, dioda SW2 parandalon shkarkimin e kondensatorit C1 në momentin e hapjes së tranzistorit.
2. Transistori SW1 është mbyllur... voltazhi në ngarkesë do të jetë i barabartë me shumën e tensioneve të burimit DC1 dhe induktorit L1, i cili sapo është aplikuar pak në burim dhe ka lëshuar një rrymë vetë-induksioni me polaritet të kundërt. Fusha magnetike e induktorit, duke u zhdukur, do ta kalojë atë, duke nxitur një emf vetë-induktiv të polaritetit të kundërt mbi të. Tani rryma e vetë-induksionit ka të njëjtin drejtim si rryma e burimit që zhduket (fundi i vetë-induksionit). Vetë-induksioni është fenomeni i shfaqjes së emf të induktuar në një qark elektrik si rezultat i një ndryshimi në fuqinë e rrymës.
Pra, në momentin e vetë-induksionit pasi transistori mbyllet, marrim shtimin tonë në 410 V për shkak të shtimit të energjisë nga induktori. Pse suplementi? Kujtoni përsëri në shkollë, sa do të jetë dalja e një ure me një kondensator nëse hyrja është 220 V? Kjo është e drejtë, 220V shumëzuar me rrënjën e dy (1.41421356) = 311V. Kjo është ajo që do të ndodhte pa funksionuar qarku APFC. Është kështu në pikën ku presim 410V, ndërkohë që funksionon vetëm dhoma e kontrollit +5V dhe vetë njësia nuk funksionon. Tani nuk ka kuptim të ngasësh APFC, dhoma e shërbimit tashmë do të ketë mjaftueshëm nga 2 Amperët e saj.
E gjithë kjo kontrollohet rreptësisht nga qarku i kontrollit duke përdorur reagime nga pika 410V. Niveli i vetë-induksionit rregullohet nga koha e hapjes së transistorëve, domethënë nga koha e akumulimit të energjisë L1 - ky është stabilizimi i gjerësisë së pulsit. Detyra e APFC është të ruajë në mënyrë të qëndrueshme daljen 410V kur faktorët e jashtëm të rrjetit dhe ngarkesa ndryshojnë.

Pra, rezulton se në një furnizim me energji elektrike me APFC ka dy furnizime me energji elektrike: një stabilizues 410 V dhe vetë furnizimi klasik me energji elektrike.

Zvogëlimi i varësisë së pikut të konsumit të rrymës nga majat sinusoidale sigurohet duke transferuar këto maja në frekuencën e funksionimit të qarkut APFC - 200,000 herë në sekondë, e cila i afrohet konsumit të rrymës lineare në çdo moment të kohës së një sinusoidi 50Hz 220V. Q.E.D.

Përparësitë e APFC:
- faktori i fuqisë rreth 0,9;
- punë nga çdo rrjet kapriçioz 110 - 250 V, përfshirë ato të paqëndrueshme rurale;
- imuniteti ndaj zhurmës:
- koeficienti i lartë i stabilizimit të tensioneve të daljes për shkak të një hyrje të qëndrueshme 410V;
- faktori i ulët i valëzimit të tensioneve në dalje;
- madhësi të vogla filtri, pasi frekuenca është rreth 200 KHz.
- efikasitet i lartë i përgjithshëm i njësisë.
- interferenca e ulët e transmetuar në rrjetin industrial;
- efekt i lartë ekonomik në pagesën e dritës;
- instalimet elektrike janë të shkarkuara;
- Në ndërmarrjet dhe organizatat e telekomunikacionit që kanë bateri stacioni 60 V, mund të bëni fare pa UPS për të fuqizuar serverët kritikë - thjesht futni njësinë në qarkun e garantuar të furnizimit me energji 60 V pa ndryshuar asgjë ose pa respektuar polaritetin (i cili nuk ekziston).
Kjo do t'ju lejojë të largoheni nga ato 15 minuta punë të mjerueshme nga UPS në 10 orë nga bateritë e stacionit, në mënyrë që i gjithë sistemi i kontrollit të mos bjerë në rast të një dështimi me naftë. Por shumë njerëz nuk i kushtojnë vëmendje kësaj ose nuk e kanë menduar deri sa dizeli të ofendohet disi... Të gjitha pajisjet do të vazhdojnë të punojnë, por nuk do të ketë asgjë për të kontrolluar, pasi kompjuterët do të fiken pas orës 15. minuta. Prodhuesi prezantoi një gamë funksionimi prej 90 - 265 V për shkak të mungesës së një standardi të tillë të furnizimit me energji elektrike si variablat 60 V, por kufiri praktik i funksionimit u mor në një vlerë prej 40 V, nuk kishte asnjë pikë për të kontrolluar më poshtë.

Rilexoni përsëri paragrafin me kujdes dhe vlerësoni aftësitë e UPS-së tuaj për serverët kritikë!
Disavantazhet e APFC:
- çmimi;
- vështirësi në diagnostikim dhe riparim;
- pjesë të shtrenjta (tranzistorë - rreth 5 dollarë për copë, dhe ndonjëherë ka deri në 5 copë), shpesh kostoja e riparimeve nuk justifikohet;

- problemet e punës së bashku me furnizimin me energji të pandërprerë (UPS) për shkak të rrymës së lartë të nisjes. Ju duhet të zgjidhni një UPS me një rezervë të dyfishtë të energjisë.

Tani le të shohim qarkun e furnizimit me energji FSP Epsilon 1010 në Fig. 1, 2.
Në FSP Epsilon 1010, pjesa e fuqisë e APFC përfaqësohet nga tre transistorë HGTG20N60C3 me një rrymë prej 45A dhe një tension prej 600V, që qëndrojnë paralelisht: www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGT1S20N60C

Në diagramin tonë standard ka 2 Q10, Q11, por kjo nuk e ndryshon thelbin. Blloku ynë është thjesht më i fuqishëm. Sinjali FPC OUT shkon nga pjesa 12 e çipit CM6800G në pikën 12 të modulit të kontrollit në figurën nr. 2. Tjetra, përmes rezistencës R8 në portat e çelësave. Kështu kontrollohet APFC. Qarku i kontrollit APFC mundësohet nga dhoma e kontrollit +15V nëpërmjet optobashkuesit M5, rezistorit R82 - 8pin CB (A). Por fillon vetëm pasi njësia të ndizet në ngarkesë nëpërmjet sinjalit PW-ON (teli jeshil i lidhësit 24-pin në tokë).

Defektet tipike:
Simptomat:
- fitilja fryn me zhurmë;

- njësia "nuk merr frymë" fare edhe pas zëvendësimit të siguresës, gjë që është edhe më keq. Kjo do të thotë se dëmi kërcënon të rezultojë në riparime më të shtrenjta. Diagnoza:

Dështimi i qarkut APFC.
Trajtimi:
Në përgjithësi pranohet që një njësi me APFC mund të niset pa APFC nëse dështon. Dhe ne do të mendojmë kështu, madje do ta kontrollojmë, veçanërisht kur bëhet fjalë për eksperimente të rrezikshme me transistorë të shtrenjtë HGT1S20N60C3S. Ne bashkojmë transistorët.
Njësia funksionon me sukses nëse problemi ishte vetëm në qarkun APFC, por duhet të kuptoni se furnizimi me energji elektrike do të humbasë energjinë deri në 30% dhe nuk mund të vihet në punë - vetëm një provë. Epo, atëherë ne i zëvendësojmë transistorët me të rinj, por e ndezim njësinë në seri përmes një llambë inkandeshente 220V 100W. Për shembull, ne ngarkojmë bllokun në një HDD të vjetër. Nëse llamba është ndezur dhe HDD është ndezur (e prekim me gishta), tifozi në njësi po rrotullohet - ekziston mundësia që riparimi të ketë përfunduar. Ne fillojmë pa një llambë me një madhësi siguresash të reduktuar me 3 herë. Dhe tani nuk është djegur? Epo atëherë, bashkojeni në F1 origjinale dhe vazhdoni për një provë një orëshe nën një ngarkesë ekuivalente 300-500 vat! Një llambë që digjet me intensitet të plotë ju tregon se tranzistorët kryesorë janë plotësisht të hapur ose në gjendje të vdekur, ne po kërkojmë një problem para tyre.
Nëse në një fazë jemi të pafat, kthehemi në një blerje të re të transistorëve, duke mos harruar të blejmë kontrolluesin CM6800G. Ne ndryshojmë detajet, përsërisim gjithçka përsëri. Mos harroni të inspektoni vizualisht të gjithë bordin!

Defektet tipike:
- njësia ndizet çdo herë tjetër ose kur qëndron në prizë për 5 minuta;
- ju keni një HDD të dëmtuar nga askund;
- tifozët po rrotullohen, por sistemi nuk fillon, BIOS nuk bie në fillim;
- kondensatorët në motherboard ose kartën video janë të fryrë;
- sistemi riniset rastësisht dhe ngrin.

- njësia "nuk merr frymë" fare edhe pas zëvendësimit të siguresës, gjë që është edhe më keq. Kjo do të thotë se dëmi kërcënon të rezultojë në riparime më të shtrenjta. Kondensatorët elektrolitikë janë tharë.

Dështimi i qarkut APFC.
- çmontoni njësinë dhe gjeni vizualisht kondensatorët e fryrë;
- zgjidhja më e mirë është të ndryshoni gjithçka në të reja, dhe jo vetëm ato të fryra;

Dështimi në fillim ndodh për shkak të kondensatorëve të thatë C43, C44, C45, C49;
Dështimet e komponentëve ndodhin për shkak të rritjes së valëzimit në qarkun +5V, +12V për shkak të tharjes së kondensatave të filtrit.

Defektet tipike:
- njësia fishkëllen ose kërcit;
- toni i bilbilit ndryshon nën ngarkesë;
- njësia fishkëllen vetëm kur është ftohtë ose kur është nxehtë.

- njësia "nuk merr frymë" fare edhe pas zëvendësimit të siguresës, gjë që është edhe më keq. Kjo do të thotë se dëmi kërcënon të rezultojë në riparime më të shtrenjta.Çarje në bordin e qarkut të printuar ose pjesë që mungojnë.

Dështimi i qarkut APFC.
- çmontoni bllokun;
- Inspektoni vizualisht tabelën e qarkut të printuar në vendet ku janë ngjitur transistorët kryesorë dhe mbytjet e filtrit për të çara ovale në vendin e saldimit;
- nëse nuk gjejmë asgjë, atëherë ne ende bashkojmë këmbët e elementëve të fuqisë.
- kontrollojmë dhe shijojmë heshtjen.

Ka shumë defekte të tjera, duke përfshirë prishjet e brendshme ose prishjet e ndërprerjes, çarjet në tabelë dhe pjesë, e kështu me radhë. Mosfunksionimet e temperaturës janë veçanërisht të bezdisshme kur funksionon derisa të ngrohet ose ftohet.
Furnizimet me energji elektrike nga prodhues të tjerë kanë një parim të ngjashëm funksionimi, i cili do t'ju lejojë të gjeni dhe rregulloni problemin.

Së fundi, disa këshilla për furnizimin me energji elektrike:
1.Asnjëherë mos e shkëputni një furnizim me energji elektrike me APFC ndërsa është në punë! Fillimisht, parkoni sistemin dhe më pas hiqeni nga priza ose fikeni pa kordonin zgjatues - përndryshe do të përfundoni duke luajtur…
Kur voltazhi humbet ndërsa njësia është duke punuar, një hark shtrihet dhe ndodh shkëndija, e cila çon në një grumbull harmonike të ndryshme nga 50 Hz - këtë herë, voltazhi ulet dhe çelsat APFC përpiqen të mbajnë një tension të qëndrueshëm në dalje, ndërsa duke u hapur plotësisht dhe për një kohë më të gjatë, duke shkaktuar akoma më shumë aktual dhe dugu janë dy. Kjo çon në prishjen e transistorëve të hapur me rryma të mëdha dhe tensione harmonike të pakontrolluara - kjo është tre. Është e lehtë të kontrollosh nëse dëshiron. Personalisht, kam kontrolluar tashmë... tani shkrova këtë artikull dhe shpenzova 25 dollarë për riparime. Ju gjithashtu mund të shkruani tuajin. Nga rruga, në FSP Epsilon 1010, butoni në kasë fiket jo kordonin e energjisë, por sistemin e kontrollit, ndërsa të gjithë elementët e energjisë mbeten të ndezur - kini kujdes! Prandaj, nëse keni nevojë urgjente të fikni kompjuterin, atëherë bëjeni me butonin e energjisë në njësi - gjithçka është menduar këtu.

2. Nëse e dini paraprakisht se do të punoni me një furnizim me energji të pandërprerë, atëherë blini një furnizim me energji elektrike me PPFC. Kjo do t'ju shpëtojë nga problemet e panevojshme.

Në histori, u përpoqa të mos përfshija grafikë, diagrame, formula dhe terma teknikë të panevojshëm, në mënyrë që të mos trembni torturuesin mesatar të kompjuterit të tij në rreshtin e pestë, një kuptim më i thellë i bazave të furnizimit me energji elektrike do të zgjasë kohën e tij të funksionimit.

Tani është koha për të çmontuar njësinë e sistemit dhe për të përcaktuar modelin e furnizimit me energji elektrike, dhe në të njëjtën kohë të shkundni pluhurin prej tij. Ju keni parandaluar tashmë një mosfunksionim. Nëse është i pastër, me mirënjohje do të zgjasë më gjatë. Lubrifikoni ventilatorin, kjo është gjithashtu e mirëseardhur.

Ata që e lexuan artikullin deri në fund - faleminderit të gjithëve!
Tani PSU-ja juaj është e sigurt.

PFC- ky është Korrigjimi i Faktorit të Fuqisë, i cili është përkthyer nga anglishtja. Si "Korrigjimi i faktorit të fuqisë", gjendet edhe emri "Kompensimi i fuqisë reaktive".
Në lidhje me furnizimin me energji komutuese, ky term nënkupton praninë në furnizimin me energji elektrike të një grupi përkatës të elementeve të qarkut, i cili zakonisht quhet edhe "PFC". Këto pajisje janë krijuar për të reduktuar fuqinë reaktive të konsumuar nga furnizimi me energji elektrike. Furnizimet me energji elektrike pa PFC krijojnë zhurmë të fuqishme impulse në rrjetin elektrik për pajisjet elektrike të lidhura paralelisht.
Për të matur shtrembërimin dhe ndërhyrjen e futur, ekziston një faktor fuqie (KM ose Faktori i Fuqisë). Në fakt, faktori (ose faktori i fuqisë) është raporti i fuqisë aktive (fuqia e konsumuar në mënyrë të pakthyeshme nga furnizimi me energji elektrike) ndaj totalit, d.m.th. te shuma vektoriale e fuqive aktive dhe reaktive. Në thelb, faktori i fuqisë (të mos ngatërrohet me efikasitetin!) është raporti i fuqisë së dobishme dhe asaj të marrë, dhe sa më afër unitetit, aq më mirë.

Varietetet e PFC

PFC vjen në dy lloje - pasive dhe aktive.
Më e thjeshta dhe për këtë arsye më e zakonshme është e ashtuquajtura PFC pasive. PFC pasive bëhen në një element reaktiv - një mbyt. Fatkeqësisht, për të marrë një efikasitet të pranueshëm, dimensionet e tij janë në përpjesëtim me dimensionet e versionit të transformatorit të këtij furnizimi me energji elektrike, i cili nuk është ekonomikisht fitimprurës. Dimensionet e mëdha gjeometrike të induktorit fitohen sepse ai duhet të funksionojë në një frekuencë prej 50 Hz (më saktë 100 Hz për shkak të dyfishimit të frekuencës pas korrigjimit) dhe nuk mund të jetë në asnjë mënyrë më i vogël se transformatori përkatës për të njëjtën fuqi. Shumë shpesh, nën maskën e një "PFC pasiv", një njësi e furnizimit me energji fsheh një induktor shumë të vogël. Më saktësisht, nuk mund të ketë një mbytje me madhësi të mjaftueshme për shkak të hapësirës shumë të kufizuar në trupin e këtij furnizimi me energji elektrike. Një PFC i tillë dekorativ mund të prishë karakteristikat dinamike të furnizimit me energji elektrike ose të shkaktojë funksionim të paqëndrueshëm.

PFC aktiveështë një tjetër furnizim me energji komutuese, që rrit tensionin.
Përveç faktit që PFC aktive siguron një faktor fuqie afër idealit, gjithashtu, ndryshe nga pasivi, përmirëson performancën e furnizimit me energji elektrike - stabilizon gjithashtu tensionin e hyrjes së stabilizatorit kryesor të njësisë - njësia bëhet dukshëm më pak e ndjeshme në tension të ulët të rrjetit, gjithashtu kur përdoren njësitë PFC aktive zhvillohen mjaft lehtë me furnizim universal me energji elektrike 110...230V, të cilat nuk kërkojnë ndërprerje manuale të tensionit të rrjetit.
Gjithashtu, përdorimi i PFC aktiv përmirëson reagimin e furnizimit me energji elektrike gjatë uljeve afatshkurtra (fraksione të sekondës) në tensionin e rrjetit - në momente të tilla njësia funksionon duke përdorur energjinë e kondensatorëve ndreqës të tensionit të lartë, efikasitetin e e cila më shumë se dyfishohet. Një avantazh tjetër i përdorimit të një PFC aktiv është niveli më i ulët i zhurmës me frekuencë të lartë në linjat e daljes, d.m.th. furnizime të tilla me energji rekomandohen për përdorim në PC me pajisje periferike të krijuara për të punuar me materiale analoge audio/video.

Organizatat ndërkombëtare dhe PFC

Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) dhe Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) vendosin kufizime në përmbajtjen dhe nivelet e harmonikëve në rrymën hyrëse të furnizimit me energji sekondare. Përdorimi i pajisjeve elektrike që nuk plotësojnë standardet e këtyre organizatave është i ndaluar në shumë vende, kështu që zhvilluesit e pajisjeve serioze duhet ta mbajnë mend këtë.

Mirëdita, miq!

Me siguri shumë prej jush kanë parë shkronjat misterioze "PFC" në furnizimin me energji të kompjuterit tuaj. Le të themi menjëherë se këto letra me shumë mundësi nuk do të jenë në blloqet më të lira. Dëshironi t'ju tregoj këtë sekret të tmerrshëm? Dëgjo!

Çfarë është PFC?

PFC është një akronim për Korrigjimin e Faktorit të Fuqisë. Para se të deshifrojmë këtë term, le të kujtojmë se cilat lloje të pushtetit ekzistojnë.

Fuqia aktive dhe reaktive

Në kursin tonë të fizikës në shkollë, na u tha se fuqia mund të jetë aktive dhe reaktive.

Fuqia aktive bën punë të dobishme, veçanërisht duke e çliruar atë si nxehtësi.

Shembuj klasikë janë një hekur dhe një llambë inkandeshente. Një hekur dhe një llambë janë ngarkesa pothuajse thjesht rezistente, voltazhi dhe rryma në një ngarkesë të tillë janë në fazë;

Por ekziston edhe një ngarkesë me reaktivitet - induktiv (motorë elektrikë) dhe kondensativë (kondensatorë). Në qarqet reaktive, ka një zhvendosje fazore midis rrymës dhe tensionit, i ashtuquajturi kosinus φ (Phi).

Rryma mund të mbetet prapa tensionit (në një ngarkesë induktive) ose ta çojë atë (në një ngarkesë kapacitore).

Fuqia reaktive nuk prodhon punë të dobishme, por varet vetëm nga gjeneratori në ngarkesë dhe mbrapa, ngrohja e padobishme e telave .

Kjo do të thotë që instalimet elektrike duhet të kenë një seksion kryq rezervë.

Sa më i madh të jetë zhvendosja e fazës midis rrymës dhe tensionit, aq më shumë energji harxhohet pa dobi në tela.

Fuqia reaktive në furnizimin me energji elektrike

Në një kompjuter kompjuterik, pas urës ndreqës ka kondensatorë me kapacitet mjaft të madh. Kështu, ekziston një komponent reaktiv i fuqisë. Nëse kompjuteri përdoret në shtëpi, atëherë zakonisht nuk lindin probleme. Fuqia reaktive nuk regjistrohet nga një matës konvencional i energjisë elektrike shtëpiake.

Por në një ndërtesë ku janë instaluar njëqind apo një mijë kompjuterë, duhet të merret parasysh fuqia reaktive!

Vlera tipike e kosinusit Phi për furnizimet me energji kompjuterike pa korrigjim është rreth 0.7, dmth instalimet elektrike duhet të projektohen me një rezervë energjie prej 30%.

Sidoqoftë, çështja nuk kufizohet vetëm në ngarkesën e tepërt në tela!

Në vetë furnizimin me energji elektrike, rryma rrjedh nëpër qarqet hyrëse të tensionit të lartë në formën e pulseve të shkurtra. Gjerësia dhe amplituda e këtyre impulseve mund të ndryshojnë në varësi të ngarkesës.

Amplituda të mëdha të rrymës ndikojnë negativisht në kondensatorët dhe diodat e tensionit të lartë, duke zvogëluar jetën e tyre të shërbimit. Nëse diodat ndreqës zgjidhen "prapa me shpinë" (gjë që ndodh shpesh në modelet e lira), atëherë besueshmëria e të gjithë furnizimit me energji zvogëlohet më tej.

Si kryhet korrigjimi i faktorit të fuqisë?

Për të luftuar të gjitha këto fenomene përdoren pajisje që rrisin faktorin e fuqisë.

Ato ndahen në aktive dhe pasive.

Qarku pasiv PFC është një mbytje e lidhur midis ndreqësit dhe kondensatorëve të tensionit të lartë.

Një mbytje është një induktancë që ka rezistencë reaktive (më saktë, komplekse).

Natyra e reaktivitetit të tij është e kundërt me reaktancën kapacitore të kondensatorëve, kështu që ndodh një kompensim. Induktiviteti i induktorit parandalon rritjen e rrymës, impulset e rrymës shtrihen pak dhe amplituda e tyre zvogëlohet.

Megjithatë, kosinusi φ rritet pak dhe nuk ka fitim të madh në fuqinë reaktive.

Për kompensim më të konsiderueshëm ata do të aplikojnë qarqet aktive PFC.

Qarku aktiv rrit kosinusin φ në 0,95 dhe më lart. Qarku aktiv përmban një konvertues përforcues të bazuar në induktivitetin (induktorin) dhe elementët e ndërrimit të fuqisë, të cilat kontrollohen nga një kontrollues i veçantë. Mbytësi në mënyrë periodike ose ruan energji ose e lëshon atë.

Në daljen PFC ka një kondensator elektrolitik filtrues, por me kapacitet më të vogël. Një furnizim me energji elektrike me PFC aktiv është më pak i ndjeshëm ndaj "rënies" afatshkurtra të tensionit të furnizimit Unë, që është një avantazh. Sidoqoftë, përdorimi i një qarku aktiv rrit koston e dizajnit.

Si përfundim, vërejmë se prania e PFC në një furnizim të veçantë me energji mund të identifikohet me shkronjat "PFC" ose "PFC aktive". Megjithatë, mund të ketë raste kur mbishkrimet nuk korrespondojnë me realitetin.

Ju mund të gjykoni pa mëdyshje praninë e një qarku pasiv nga prania e një mbytjeje mjaft të rëndë, dhe një aktiv nga prania e një radiatori tjetër me elementë fuqie (duhet të ketë tre prej tyre në total).

Kjo është ajo, miq! Furnizimi me energji i kompjuterit është i zgjuar, apo jo?

Gjithe te mirat!

Shihemi në blog!

Artikujt më të mirë mbi këtë temë