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这个简单一点说,电器设备和电网在运作中需要不停的转换(交直流、高压变电等),中间就存在转换效率的问题,这个效率越高就越省电。
计算上:电源输出是个定值,在除以转换率
下面这篇文章是TT黑暗、金刚系列电源的80 Plus的介绍,重点在下标注了,电源输出/转换效率/功率因素校正值这个LZ可以理解为公式,文中有实例。
80 Plus是由美国启动的一个节能项目,它要求电源在20%、50%和100%的关键负载状态下,功率至少能达到80%以上的效率,从而降低无用的功率消耗。
节能 提高电源转换效率
Thermaltake(Tt)为了提高电源的转换效率、减少热能损耗,将早期采用的被动式PFC改为主动式PFC,严格按照80 Plus规范要求,将电源转换效率提高到82%-87%,其中的暗黑 Plus、金刚 Plus,ToughPower系列电源的转换效率更是高于80Plus标准。
之所以采用主动式PFC,是因为它在提高转换效率上的效果是极其显著的。在电源将交流电转换成计算机使用的直流电的过程中,转换后的直流电总输出功率和转换前的交流电总输入功率的比值,成为电源效率(Efficiency)。功率因素校正(Power Factor Correct)是指有效功率(KW)与总耗电量(KVA)的比值,功率因素校正可以用来衡量电力被有效利用的程度,功率因素校正值越大,代表着电力的利用率越高。
被动式PFC是电感线圈结构,使用由电感、电容等组合而成的电路来降低谐波电流,其输入电流为低频的50Hz到60Hz,因此需要大量的电感与电容,且其功率因素校正值仅为70%-75%。
主动式PFC是电子结构,使用主动组件、控制线路及功率型开关式组件,基本运作原理为调整输入电流波型使其与输入电压波形尽可能相似,功率因素校正值可达90%以上!另外,采用主动式PFC电源还具有重量较轻的优点。同时电源供应器输入电压范围可扩增为90Vdc到264Vdc的全局电压,电源供应器不需要像以往一般需切换电压。
假设使用主动式PFC节能电源的转换效率为0.8,功率因素校正值为0.95;使用被动式PFC电源的转换效率为0.7,功率因素校正值为0.7。
以一台350W的电网耗电来计算,主动式PFC节能电源耗电:350/0.8/0.95=460.5W;被动式PFC电源耗电:350/0.7/0.7=714.2W。714.2-460.5=253.7W,每天可省电253.7W,以每天用电8小时计,每年可省电253.7×8×30×12/1000=730.6度。
以一台350W的用户耗电来计算,主动式PFC节能电源耗电:350/0.8=437.5W;被动式PFC电源耗电:350/0.7=500W。500-437.5=62.5W,每天可省电62.5W,以每天用电8小时计,每年可省电62.5×8×30×12/1000=180度。 由此可见,选择符合80 Plus规范要求的电源,可以为用户节省大量的金钱!另外,电源转换效率的提高不仅仅是能够为用户节省耗电量,同时它还可以减少系统的散热量。根据能量守恒定律,交流电转换为直流电时剩余的部分会转化为热能,不仅造成能源的浪费,更会增加系统的不稳定性、加重系统散热的负担。
除此之外,Thermaltake(Tt)还致力于降低电脑闲置时的耗电量,将电源待机功耗从3W降低到1W以内;同时选用更优质的电子元器件,优化电源电路板设计,以降低电功损耗;技术方面还引入了风扇温控功能,通过芯片控制风扇电压,降低风扇转速,减少风扇的无用功并降低噪音。 | 一级上将AYA
 | | [2 楼] | Posted: 2008-10-12 11:54 | [顶端] | |