• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Pangangalakal ng kapasitor sa iba't ibang boltya

V
Hz
V
Hz
Pagsasalarawan

Sa ilang mga network ng kuryente, maaaring may malaking pagkakaiba ang rated voltage at ang service voltage. Halimbawa, isang capacitor na may rating na 400 V maaaring gamitin sa isang 380 V system. Sa mga kaso gaya nito, ang aktwal na reactive power output ng capacitor ay nag-iiba depende sa voltage at frequency. Ang tool na ito ay nagkalkula ng tunay na reactive power na ibinibigay ng capacitor sa ilalim ng hindi-rated na kondisyon.

Mga Application Scenario

  • Reactive power compensation sa industrial substation

  • Pag-verify ng pilihan ng capacitor bank

  • Analisis ng pagbabago ng sistema ng voltage

  • Pagsusuri ng lifespan ng capacitor (overvoltage/undervoltage)

Paglalarawan ng Parameter

ParameterPaglalarawan
Input VoltageAktuwal na operating voltage ng network (halimbawa, 380V, 400V), yunit: Volts (V)
Supply FrequencyOperating frequency ng network (halimbawa, 50 Hz o 60 Hz), yunit: Hertz (Hz)
Capacitor Rated PowerNominal na reactive power rating ng capacitor, yunit: kVAR
Capacitor Rated VoltageRated voltage na nakasaad sa nameplate ng capacitor, yunit: Volts (V)
Capacitor Rated FrequencyDesign frequency ng capacitor, karaniwang 50 Hz o 60 Hz

Prinsipyo ng Pagkalkula

Ang reactive power output ng isang capacitor ay proporsyonal sa kwadrado ng inilapat na voltage:

Q_actual = Q_rated × (U_in / U_rated)² × (f_supply / f_rated)

Kung saan:
- Q_actual: Aktuwal na reactive power output (kVAR)
- Q_rated: Rated reactive power ng capacitor (kVAR)
- U_in: Input voltage (V)
- U_rated: Rated voltage ng capacitor (V)
- f_supply: Supply frequency (Hz)
- f_rated: Rated frequency ng capacitor (Hz)

Isang 10% na pagtaas ng voltage ay nagreresulta sa humigit-kumulang 21% mas mataas na reactive power (dahil sa quadratic relationship)
Ang overvoltage ay maaaring magresulta sa overheating, insulation breakdown, o maikling lifespan

Mga Recommendation sa Paggamit

  • Iwasan ang mahabang panahon ng operasyon sa itaas ng rated voltage ng capacitor

  • Piliin ang mga capacitor na may kaunti pang mataas na rated voltage kaysa sa sistema ng voltage (halimbawa, 400V para sa 380V systems)

  • Gamitin ang step-by-step switching sa multi-level capacitor banks upang maiwasan ang overcompensation

  • Ipagsama sa mga power factor controllers para sa dynamic na reactive power management

Magbigay ng tip at hikayatin ang may-akda!
Inirerekomenda
Lightning conductor
Pagsukat ng Pag-iwas sa Kidlat para sa Lightning Rod
Ang tool na ito ay nagkalkula ng protektadong lugar sa pagitan ng dalawang lightning rod batay sa pamantayan ng IEC 62305 at ang Rolling Sphere Method, na angkop para sa disenyo ng proteksyon laban sa kidlat sa gusali torre at pasilidad ng industriya. Paglalarawan ng Parameter Uri ng Kuryente Piliin ang uri ng kuryente sa sistema: - Direkta (DC) : Karaniwan sa solar PV system o kagamitang DC-powered - Alternating Single-Phase (AC Single-Phase) : Karaniwan sa pamamahagi ng kuryente sa pribadong bahay Note: Ang parameter na ito ay ginagamit upang ibigay ang mga mode ng input ngunit hindi ito direktang nakakaapekto sa pagkalkula ng zona ng proteksyon. Mga Input Pumili ng paraan ng input: - Voltage/Power : Ilagay ang voltage at load power - Power/Resistance : Ilagay ang power at resistance ng linya Tips: Ang tampok na ito ay maaaring gamitin para sa mga pagpapalawak sa hinaharap (hal. pagkalkula ng ground resistance o induced voltage) ngunit hindi ito nakakaapekto sa heometrikong saklaw ng proteksyon. Taas ng Lightning Rod A Ang taas ng pangunahing lightning rod, sa metro (m) o sentimetro (cm). Karaniwang ito ang mas matataas na rod, na nagtatatag ng itaas na hangganan ng zona ng proteksyon. Taas ng Lightning Rod B Ang taas ng ikalawang lightning rod, parehong yunit sa itaas. Kung ang mga rod ay may magkaibang taas, isinasagawa ang isang configuration ng hindi pantay na taas. Luwag Sa Pagitan Ng Dalawang Lightning Rod Ang horizontal na distansya sa pagitan ng dalawang rod, sa metro (m), na tinutukoy bilang (d). General rule: \( d \leq 1.5 \times (h_1 + h_2) \), kung hindi, hindi makakamit ang epektibong proteksyon. Taas ng Protektadong Object Ang taas ng estruktura o kagamitan na ipoprotektahan, sa metro (m). Ang halagang ito ay hindi dapat lumampas sa pinakamataas na pinahihintulutan na taas sa loob ng zona ng proteksyon. Mga Rekomendasyon sa Paggamit Ipaglaban ang mga rod na may pantay na taas para sa mas simple na disenyo Ipakilala ang luwag na mas mababa sa 1.5 beses ang sum ng taas ng mga rod Siguruhin na ang taas ng protektadong object ay nasa ilalim ng zona ng proteksyon Para sa mga mahalagang pasilidad, isaalang-alang ang pagdaragdag ng ika-3 na rod o ang paggamit ng meshed air-termination system
Calculation of resistance
Pagsusuri ng Resistance
Kalkulahin ang resistansiya gamit ang boltahe, kuryente, lakas, o impedansiya sa AC/DC circuit. “Tendensiya ng isang bagay na labanan ang pagdaan ng elektrikong kuryente.” Pamamaraan ng Pagsusuri Batay sa Ohm's Law at ang mga deribado nito: ( R = frac{V}{I} = frac{P}{I^2} = frac{V^2}{P} = frac{Z}{text{Power Factor}} ) Kung saan: R : Resistansiya (Ω) V : Boltahe (V) I : Kuryente (A) P : Lakas (W) Z : Impedansiya (Ω) Power Factor : Ratio ng aktibong lakas sa aparenteng lakas (0–1) Mga Parameter Uri ng Kuryente Direkta na Kuryente (DC) : Ang kuryente ay umuusbong nang patuloy mula positibong polo hanggang negatibong polo. Alternating Current (AC) : Direksyon at amplitudo ay nagbabago nang periodic na may constant na frequency. Single-phase system : Dalawang conductor — isang phase at isang neutral (zero potential). Two-phase system : Dalawang phase conductors; neutral ay nahahati sa three-wire systems. Three-phase system : Tatlong phase conductors; neutral ay kasama sa four-wire systems. Boltahe Pagkakaiba ng electric potential sa pagitan ng dalawang punto. Paraan ng input: • Single-phase: I-enter ang Phase-Neutral voltage • Two-phase / Three-phase: I-enter ang Phase-Phase voltage Kuryente Pagsikat ng electric charge sa pamamagitan ng materyal, inaasahan sa amperes (A). Lakas Elektrikong lakas na ibinigay o inabsorb ng isang komponente, inaasahan sa watts (W). Power Factor Ratio ng aktibong lakas sa aparenteng lakas: ( cos phi ), kung saan ( phi ) ang phase angle sa pagitan ng boltahe at kuryente. Ang halaga ay nasa pagitan ng 0 hanggang 1. Pure resistive load: 1; inductive/capacitive loads: < 1. Impedansiya Kabuuang oposisyon sa pagdaan ng alternating current, kasama ang resistansiya at reaktansiya, inaasahan sa ohms (Ω).
Calculation of active power
Puwersa na May Epekto
Ang aktibong kapangyarihan, na kilala rin bilang tunay na kapangyarihan, ay ang bahagi ng elektrikal na kapangyarihan na gumagawa ng makabuluhang gawain sa isang circuit—tulad ng paglikha ng init, ilaw, o mekanikal na galaw. Ito ay sinusukat sa watts (W) o kilowatts (kW), at kumakatawan ito sa aktwal na enerhiyang inilalaan ng isang load at ito ang pundasyon para sa bayad ng kuryente. Ang tool na ito ay nagsasama ng aktibong kapangyarihan batay sa volted, current, power factor, apparent power, reactive power, resistance, o impedance. Ito ay sumusuporta sa parehong single-phase at three-phase systems, nagbibigay dito ng ideyal para sa motors, lighting, transformers, at industriyal na kagamitan. Paglalarawan ng Parameter Parameter Paglalarawan Klase ng Current Piliin ang klase ng circuit: • Direct Current (DC): Tuloy-tuloy na daloy mula positibong polo hanggang negatibong polo • Single-phase AC: Isa na live conductor (phase) + neutral • Two-phase AC: Dalawang phase conductors, opsyonal na may neutral • Three-phase AC: Tatlong phase conductors; ang four-wire system ay kasama ang neutral Voltage Electric potential difference sa pagitan ng dalawang puntos. • Single-phase: Ilagay ang **Phase-Neutral voltage** • Two-phase / Three-phase: Ilagay ang **Phase-Phase voltage** Current Daloy ng electric charge sa pamamagitan ng materyal, yunit: Amperes (A) Power Factor Ratio ng aktibong kapangyarihan sa apparent power, na nagpapahiwatig ng efisiensiya. Halaga sa pagitan ng 0 at 1. Ideal na halaga: 1.0 Apparent Power Produkto ng RMS voltage at current, na kumakatawan sa kabuuang kapangyarihang inilalaan. Yunit: Volt-Ampere (VA) Reactive Power Enerhiyang pabor-pabor na umuusbong sa mga komponenteng inductive/capacitive nang walang konwersyon sa ibang anyo. Yunit: VAR (Volt-Ampere Reactive) Resistance Karunungan sa DC current flow, yunit: Ohm (Ω) Impedance Kabuuang karunungan sa AC current, kasama ang resistance, inductance, at capacitance. Yunit: Ohm (Ω) Prinsipyo ng Pagkalkula Ang pangkalahatang formula para sa aktibong kapangyarihan ay: P = V × I × cosφ Kung saan: - P: Aktibong kapangyarihan (W) - V: Voltage (V) - I: Current (A) - cosφ: Power factor Iba pang karaniwang formulas: P = S × cosφ P = Q / tanφ P = I² × R P = V² / R Halimbawa: Kung ang voltage ay 230V, current ay 10A, at power factor ay 0.8, ang aktibong kapangyarihan ay: P = 230 × 10 × 0.8 = 1840 W Mga Rekomendasyon sa Paggamit Bantayan ang aktibong kapangyarihan regular na upang asesahin ang epektividad ng kagamitan Gamitin ang data mula sa energy meters upang analisin ang pattern ng pagkonsumo at i-optimize ang paggamit Isaalang-alang ang harmonic distortion kapag nakikipag-ugnayan sa nonlinear loads (hal. VFDs, LED drivers) Ang aktibong kapangyarihan ay ang pundasyon para sa bayad ng kuryente, lalo na sa ilalim ng time-of-use pricing schemes Ipagsama ang power factor correction upang mapabuti ang kabuuang epektividad ng enerhiya
Calculation of power factor
Factor na Pwersa
Pagkalkula ng Power Factor Ang power factor (PF) ay isang kritikal na parameter sa mga AC circuit na sumusukat sa ratio ng aktibong lakas sa lumilitaw na lakas, na nagpapahiwatig kung gaano kaepektibong ginagamit ang enerhiyang elektriko. Ang ideal na halaga ay 1.0, ibig sabihin ang tensyon at current ay nasa phase at walang reactive losses. Sa tunay na mga sistema, lalo na sa mga may inductive loads (halimbawa, motors, transformers), ito ay karaniwang mas mababa sa 1.0. Ang tool na ito ay kumakalkula ng power factor batay sa mga input parameters tulad ng tensyon, current, aktibong lakas, reactive power, o impedance, na sumusuporta sa single-phase, two-phase, at three-phase systems. Paglalarawan ng Parameter Parameter Paglalarawan Uri ng Current Piliin ang uri ng circuit: • Direct Current (DC): Constant flow mula sa positive hanggang sa negative pole • Single-phase AC: Isa na live conductor (phase) + neutral • Two-phase AC: Dalawang phase conductors, opsyonal na may neutral • Three-phase AC: Tatlong phase conductors; ang four-wire system ay kasama ang neutral Tensyon Karunungan ng electric potential difference sa pagitan ng dalawang puntos. • Single-phase: I-enter ang **Phase-Neutral voltage** • Two-phase / Three-phase: I-enter ang **Phase-Phase voltage** Current Flow ng electric charge sa pamamagitan ng materyal, unit: Amperes (A) Aktibong Lakas Tunay na lakas na kinokonsumo ng load at naconvert sa useful work (heat, light, motion). Unit: Watts (W) Reactive Power Enerhiya na alternately flowing sa inductive/capacitive components nang walang conversion sa ibang form. Unit: VAR (Volt-Ampere Reactive) Lumilitaw na Lakas Product ng RMS tensyon at current, na nagsasalamin sa total na lakas na ipinagbibigay. Unit: VA (Volt-Ampere) Resistance Kontra sa DC current flow, unit: Ohm (Ω) Impedance Total opposition sa AC current, kasama ang resistance, inductance, at capacitance. Unit: Ohm (Ω) Prinsipyong Paggamit Inilalarawan ang power factor bilang: PF = P / S = cosφ Kung saan: - P: Aktibong lakas (W) - S: Lumilitaw na lakas (VA), S = V × I - φ: Phase angle sa pagitan ng tensyon at current Alternative formulas: PF = R / Z = P / √(P² + Q²) Kung saan: - R: Resistance - Z: Impedance - Q: Reactive power Mataas na power factor nangangahulugan ng mas mahusay na epektividad at mas mababang line losses Mababang power factor ay tumataas ng current, bumababa sa transformer capacity, at maaaring magresulta sa utility penalties Mga Rekomendasyon sa Paggamit Dapat pantaon ang monitoring ng power factor ng mga industriyal na users; target ≥ 0.95 Gamitin ang capacitor banks para sa reactive power compensation upang mapabuti ang PF Sinasadya ng mga utilities na bayaran ang extra fees para sa power factors na mas mababa sa 0.8 I-combine ang voltage, current, at power data upang asesahin ang performance ng sistema
Inquiry
I-download
Kuha ang IEE Business Application
Gumamit ng IEE-Business app para makahanap ng kagamitan makakuha ng solusyon makipag-ugnayan sa mga eksperto at sumama sa industriyal na pakikipagtulungan kahit kailan at saanman buong suporta sa pag-unlad ng iyong mga proyekto at negosyo sa enerhiya