=A1/SQRT(A1^2+B1^2)
或者

=A1/SQRT(POWER(A1,2)+POWER(B1,2))
或者
=A1/SQRT(SUMSQ(A1:B1))
或者
=A1/POWER(A1^2+B1^2,1/2)
或者
=A1POWER(A1^2+B1^2,-1/2)
电源效率和功率因素,是什么关系有区别吗
降低功率因数的主要原因是因为大的电解电容的存在。由于电容的存在导致电压不能突变,电压波形比较平滑,而电流波形缺还是近似于正弦波,因此功率因数比较低。
而目前技术的LED驱动电源,因为都是恒流驱动,所以没用用大的电解电容,所以功率因数比较高,而且很多驱动板都增加了功率因数校正。
电源功率因数等于1时,电路会发生谐振吗?
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=XlII(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)
当电源电压和负载有功功率一定时,功率因数越低电源提供电流怎样线路的电压降怎样
不是功率因数不能等于1,等于1本来很好。比如说,纯电阻负载的功率因数就等于1,不等于1主要是考虑无功补偿时,避免补偿电容与感性负载产生谐振。
假设感性负载等效为电阻与电感的串联,补偿电容后,其形式上就是RLC并联谐振电路了。
功率因数等于1时,正好满足谐振的条件,若设备产生谐振,那么RL及C上都会产生较大的电流,导致设备损坏。
扩展资料:

谐振时特性
谐振电路在谐振时的特性有:
1、谐振阻抗Z0为纯电阻,其值为最小,即Z0=R。
2、电流与电源电压同相位,即φ=ψu-ψi=0。
3、电流的模达到最大值,即I=I0=US/R0 ,I0称为谐振电流。
4、L和C两端均可能出现高电压,即
UL0=I0XL0=(US/R)XL0=QUS
UC0=I0XC0=(US/R)XC0=QUS
可见当Q>>1时,即有UL0=UCO>>US,故串联谐振又称为电压谐振。这种出现高电压的现象,在无线电和电子工程中极为有用,但在电力工程中却表现为有害,应予以防止。
由上两式,我们又可得到Q的另一表示式和物理意义,即Q=UL0/US=UC0/US
5、谐振时电路的向量L和C两端的电压大小相等,相位相反,互相抵消了。
参考资料:
电加热器改双向可控硅控制后,电源的功率因数为何下降?
当电源电压和负载有功功率一定时,功率因数越低电源提供电流越大。 线路的电压降也越大。
原因:当电源电压和负载有功功率一定时,功率因数越低,功率因数=有功功率/视在功率,即设备的视在功率越大,视在功率=电源电压X电流,所以功率因数越低电源提供电流越大;因为电流大了,线路电阻不变,则线路的电压降增大(欧姆定律:U=IR)。
基于单片机控制开关电源中功率因数怎么计算
电加热器改双向可控硅控制后,电源的功率因数下降原因是采用三相两控过零点控制的方法,因为电流波动大,对变压器(2500KVA)影响较大,机身温度上升很快,电源的功率因数下降。

解决方法:
改成了三相三控,直流调压的方式,在输出电压高的情况下,功率因数能达到09以上,在输出电压低的时候功率因数就才07几了。可控硅
W2C-400VCa/0400Vca,-1200A,-VF。
因之前是三相二控的方式,后为了保证电压、电流的平稳,改成了三相三控,在二控的基础上加装了一组可控硅,但是国产的,可控硅是1250A,用同一触发板进行触发。改后输出电压三相平衡,输出电压稳定。
测定功率因数的精度,在于获取的信号即所用的检测方法和传感器,以及处理算法的精度。单片机只是起到搭建控制测量系统的作用。如果信号采集和处理的器件和方法都合理,你又熟悉单片机的原理和编程,测定功率因数并不难。


