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Explicación avanzada del factor de potencia del horno de fusión por inducción.

Explicación avanzada del factor de potencia del horno de fusión por inducción.

Explicación de alto nivel del factor de potencia del horno de fusión por inducción: en el circuito de carga inductiva, el valor máximo de la forma de onda actual ocurre después del valor máximo de la forma de onda de voltaje. La separación de los picos de las dos formas de onda se puede expresar mediante el factor de potencia. Cuanto menor sea el factor de potencia, mayor será la separación entre los dos picos de forma de onda. Paulkin puede acercar los dos picos nuevamente, mejorando así la eficiencia del sistema.

El factor de potencia es uno de los datos técnicos importantes de los circuitos de CA. El nivel del factor de potencia es de gran importancia para la utilización y el análisis de los hornos de fusión por inducción eléctrica, así como para el estudio del consumo de energía eléctrica y otros temas. El llamado factor de potencia se refiere al coseno de la diferencia de fase entre el voltaje U en ambos extremos de cualquier red de dos terminales (un circuito con dos contactos con el mundo exterior) y la corriente I en él. La potencia consumida en la red de dos terminales se refiere a la potencia media, también denominada potencia activa, que es igual a: P=UIcosΦ. A partir de esto, se puede ver que la potencia P consumida en el circuito no solo depende del voltaje V y la corriente I, sino que también está relacionada con el factor de potencia. El factor de potencia depende de la naturaleza de la carga en el circuito. Para cargas resistivas, la diferencia de fase entre voltaje y corriente es 0, por lo que el factor de potencia del circuito es el mayor (); mientras que para circuitos inductivos puros, la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente es π/2, y el voltaje se adelanta a la corriente; en capacitancia pura En el circuito, la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente es-(π/2), es decir, la corriente adelanta al voltaje. En los dos últimos circuitos, el factor de potencia es cero. Para circuitos de carga general, el factor de potencia está entre 0 y 1.