-
Zastosowanie zasilaczy dla zewnętrznych stacji 5G 06/23/2025 00:27:35Sprzęt Elektryczny dla Konsumentów: Zalety Konfigurowalnego Zasilacza w Porównaniu z Wieloma Zasilaczami 06/23/2025 00:11:32Zastosowania funkcji redundancji w zasilaczach wyświetlaczy LED 06/22/2025 23:18:30Funkcja redundancji i zastosowanie w zasilaczach 06/19/2025 01:21:46
Potrzebujesz pomocy?
Ostatnie artykuły
-
Zastosowanie zasilaczy dla zewnętrznych stacji 5G 06/23/2025 00:27:35Sprzęt Elektryczny dla Konsumentów: Zalety Konfigurowalnego Zasilacza w Porównaniu z Wieloma Zasilaczami 06/23/2025 00:11:32Zastosowania funkcji redundancji w zasilaczach wyświetlaczy LED 06/22/2025 23:18:30Funkcja redundancji i zastosowanie w zasilaczach 06/19/2025 01:21:46PFC aktywne i pasywne - różniceAutor Przemysław Oleszczak 04/18/2019 11:51:12
PFC z ang. Power Factor Correction – to nic innego jak korekcja współczynnika mocy.
Układ PFC stosowany jest w zasilaczach sieciowych, jego rolą jest poprawa przesunięcia fazowego między prądem, a napięciem wejściowym, co z kolei przekłada się na zwiększenie wartości współczynnika mocy. Mówiąc prościej, chodzi o uzyskanie zerowego przesunięcia fazowego. W praktyce w kablach płynie wtedy najmniejsza moc pozorna i dodatkowo eliminowane są wyższe harmoniczne prądu pobieranego z sieci.
Wyróżniamy dwa rodzaje układów PFC: aktywne i pasywne.
Układ aktywnego PFC (ang. Active PFC, APFC) jest to dedykowany obwód elektroniczny, który dostosowuje się warunków w sieci elektrycznej i do obciążenia, dzięki takiemu rozwiązaniu układ ten ma możliwość niezależnie od warunków pracy zasilacza, w wydajny sposób poprawy przesunięcia fazowego. Współczynnik mocy w zasilaczach wyposażonych w aktywny układ PFC zawiera się w przedziale 0,95-0,99. Układ ten daje nam również możliwość tak spożytkować moc, że model zasilacza z większym zapasem mocy, zużywa jej mniej niż tradycyjne rozwiązania. Dodatkowo przełączanie 110/220V realizowane jest automatycznie. W zasilaczu z takim rozwiązaniem moc przydzielana jest dynamicznie, co w praktyce podczas rozruchu urządzenia (kiedy to pobór mocy jest największy), napięcie podawane jest bez spadków. Gwarantuje to nam poprawny start. Znamy przypadki, że źle dobrany zasilacz nie był w stanie podać odpowiedniej mocy rozruchowej choć był w stanie zasilić urządzenie do pracy ciągłej. Przykładowe modele zasilaczy Mean Wella z aktywnym PFC: ELG, RSP, HRP.
Układy pasywnego PFC (ang. Passive PFC, PPFC) są tworzone dla domyślnego, stałego obciążenia i z reguły składają się z cewki o dużej indukcyjności. Skuteczność jest uwarunkowana i zmniejsza się w przypadkach, gdy zasilane urządzenie wymaga efektywnych zmian pobieranej mocy, lub pobór znacząco różni się od ustalonej dla zasilacza stawki domyślnej. Współczynnik mocy w zasilaczach z pasywnym układem PFC wahają się w granicach 0,8-0,95. Jest to całkiem dobry wynik, ponieważ zakłócenia harmoniczne powracające do sieci energetycznej są nieznaczne, ale większe niż przy zasilaczach z aktywnym PFC. Sprawność takiego urządzenia jest niższa od modeli z aktywnym PFC. Układ z pasywnym PFC jest dedykowany na sprecyzowane obciążenie przez co obniża to nieznacznie jego efektywność w porównaniu do rozwiązania aktywnego, jeśli obciążenie jest inne niż to wymyślone przez projektanta. Przykładowe modele zasilaczy Mean Wella z pasywnym PFC: ładowarki przenośne PA/PB, ładowarki stacjonarne PB.
Wnioski:
Zasilacz z aktywnym PFC jest wydajniejszy i oszczędniejszy. Mimo, że często zasilacze z aktywnym PFC są trochę droższe w zakupie od pasywnych to ich zastosowanie wydaje się być rozsądniejsze. Mamy możliwość niwelować straty energii, więc czemu z tego nie korzystać?
Zachęcamy do Zakupów w naszym sklepie SHEMECK.
Menu
-
Sterowniki PLC
-
Zasilacze
-
LED - prądowe
- LPC obudowa IP67
- PLD obudowa IP30
- APC budżetowe
- PCD opcja regulacji
- PLM plastikowe
- HLG-C metalowe
- PLM-E plastikowe
- GSC wtyczkowe
- LCM regulacja/DALI
- ELG-C metalowe IP67
- HVG-C metalowe IP67
- HVG wysokie Uwe
- LDH sterownik LED
- XLG - wodoszczelne
- LDC - stałomocowe
- IDLC prądowe
- ODLC prądowe/ DALI
- IDPC prądowe
-
LED - napięciowe
- LPV obudowa IP67
- PLC obudowa IP30
- APV budżetowe
- NPF 3 funkcje ściemniania
- ELN ze ściemnianiem
- PWM ściemnianie/DALI
- LPF 3 ściemniania
- PLN aktywne PFC
- HLN 3 ściemniania
- HSG regulacja prądu
- CEN metalowe IP66
- CLG metalowe IP67
- HLG metalowe IP67
- HEP bezwentylatorowe
- HLP bez obudowy
- HBG okrągłe
- PLP do wbudowania
- ELG metalowe IP67
- IDLV z wyjściem PWM
- ODLV z wyjściem PWM
- IDPV z wyjściem PWM
- SLD LED - SLIM
- Szyna DIN
-
Modułowe
- SP 1-wyjściowe
- TP 3-wyjściowe
- QP 4-wyjściowe
- D 2-wyjściowe
- T 3-wyjściowe
- Q 4-wyjściowe
- RS 1-wyjściowe
- RD 2-wyjściowe
- RT 3-wyjściowe
- RQ 4-wyjściowe
- HSP profil 1U 1-wyj
- HDP profil 1U 2-wyj
- SPV programowalne
- HRP profil 1U 1-wyj
- RSP 1f równoległy
- RST 3f równoległy
- LRS 1-wyjściowe
- SCP buforowe
- AD buforowe
- S 1-wyjściowe
- UHP - do zabudowy
- ERDN - redundantne
- PSPA równoległe
- ENP 1-wyjściowy
- ERPF 1-wyjściowy
- PHP - do zabudowy
- CSP-wysokie napięcie
- LAD - buforowe
- NSP - duża moc
- BIC - dwukierunkowy
- Medyczne
- Bez obudowy
- Wtyczkowe
- Interfejs DALI
- Ładowarki
- Przetwornice DC/AC
- DC/DC: do wlutowania
- DC/DC: do zabudowy
- Szafy Rack 19"
- Przemysłowe ATX
- Akcesoria
- Wycofane
-
LED - prądowe
- Sieci przemysłowe
- Napędy
- Komponenty
- Wyszukiwarka Zasilaczy
Witaj w sklepie, zapraszamy do kontaktu i wsparcia przed zakupem