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Puissance des condensateurs à différentes tensions

V
Hz
V
Hz
Description

Dans certains réseaux électriques, une différence significative peut exister entre la tension nominale et la tension de service. Par exemple, un condensateur ayant une tension nominale de 400 V peut être utilisé dans un système de 380 V. Dans de tels cas, la puissance réactive réelle délivrée par le condensateur varie en fonction de la tension et de la fréquence. Cet outil calcule la puissance réactive réelle délivrée par un condensateur dans des conditions non nominales.

Scénarios d'application

  • Compensation de la puissance réactive dans les sous-stations industrielles

  • Vérification du choix des banques de condensateurs

  • Analyse des fluctuations de tension du système

  • Évaluation de la durée de vie des condensateurs (surdension/sous-tension)

Description des paramètres

ParamètreDescription
Tension d'entréeTension de fonctionnement réelle du réseau (par exemple, 380V, 400V), unité : Volts (V)
Fréquence d'alimentationFréquence de fonctionnement du réseau (par exemple, 50 Hz ou 60 Hz), unité : Hertz (Hz)
Puissance réactive nominale du condensateurPuissance réactive nominale du condensateur, unité : kVAR
Tension nominale du condensateurTension nominale indiquée sur la plaque signalétique du condensateur, unité : Volts (V)
Fréquence nominale du condensateurFréquence de conception du condensateur, généralement 50 Hz ou 60 Hz

Principe de calcul

La puissance réactive délivrée par un condensateur est proportionnelle au carré de la tension appliquée :

Q_effectif = Q_nominale × (U_entree / U_nominale)² × (f_alimentation / f_nominale)

Où :
- Q_effectif : Puissance réactive délivrée réelle (kVAR)
- Q_nominale : Puissance réactive nominale du condensateur (kVAR)
- U_entree : Tension d'entrée (V)
- U_nominale : Tension nominale du condensateur (V)
- f_alimentation : Fréquence d'alimentation (Hz)
- f_nominale : Fréquence nominale du condensateur (Hz)

Une augmentation de 10% de la tension entraîne une puissance réactive environ 21% plus élevée (en raison de la relation quadratique)
La surtension peut causer un surchauffage, une rupture d'isolation ou une réduction de la durée de vie

Recommandations d'utilisation

  • Évitez l'exploitation à long terme au-dessus de la tension nominale du condensateur

  • Sélectionnez des condensateurs avec une tension nominale légèrement supérieure à la tension du système (par exemple, 400V pour des systèmes de 380V)

  • Utilisez un commutateur progressif dans les banques de condensateurs multi-niveaux pour éviter la surcompensation

  • Combinez avec des contrôleurs de facteur de puissance pour une gestion dynamique de la puissance réactive

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Calcul du facteur de puissance Le facteur de puissance (FP) est un paramètre critique dans les circuits à courant alternatif qui mesure le rapport entre la puissance active et la puissance apparente, indiquant l'efficacité avec laquelle l'énergie électrique est utilisée. Une valeur idéale est 1,0, signifiant que le voltage et le courant sont en phase sans pertes réactives. Dans les systèmes réels, surtout ceux avec des charges inductives (par exemple, moteurs, transformateurs), il est généralement inférieur à 1,0. Cet outil calcule le facteur de puissance sur la base de paramètres d'entrée tels que le voltage, le courant, la puissance active, la puissance réactive ou l'impédance, en supportant les systèmes monophasés, biphasés et triphasés. Description des paramètres Paramètre Description Type de courant Sélectionnez le type de circuit: • Courant continu (CC): Écoulement constant du pôle positif au négatif • Monophasé AC: Un conducteur actif (phase) + neutre • Biphasé AC: Deux conducteurs de phase, éventuellement avec neutre • Triphasé AC: Trois conducteurs de phase; système à quatre fils inclut le neutre Voltage Différence de potentiel électrique entre deux points. • Monophasé: Entrez le **voltage phase-neutre** • Biphasé / Triphasé: Entrez le **voltage phase-phase** Courant Flux de charge électrique à travers un matériau, unité: Ampères (A) Puissance active Puissance réellement consommée par la charge et convertie en travail utile (chaleur, lumière, mouvement). Unité: Watts (W) Puissance réactive Énergie alternativement circulant dans les composants inductifs/capacitifs sans conversion en autres formes. Unité: VAR (Volt-Ampère Réactif) Puissance apparente Produit du voltage efficace et du courant, représentant la puissance totale fournie. Unité: VA (Volt-Ampère) Résistance Opposition au flux de courant continu, unité: Ohm (Ω) Impédance Opposition totale au courant alternatif, y compris la résistance, l'inductance et la capacité. Unité: Ohm (Ω) Principe de calcul Le facteur de puissance est défini comme: FP = P / S = cosφ Où: - P: Puissance active (W) - S: Puissance apparente (VA), S = V × I - φ: Angle de phase entre le voltage et le courant Formules alternatives: FP = R / Z = P / √(P² + Q²) Où: - R: Résistance - Z: Impédance - Q: Puissance réactive Un facteur de puissance plus élevé signifie une meilleure efficacité et des pertes de ligne plus faibles Un faible facteur de puissance augmente le courant, réduit la capacité des transformateurs et peut entraîner des pénalités de la part des services publics Recommandations d'utilisation Les utilisateurs industriels devraient surveiller régulièrement le facteur de puissance; cible ≥ 0,95 Utilisez des bancs de condensateurs pour la compensation de la puissance réactive afin d'améliorer le FP Les services publics facturent souvent des frais supplémentaires pour des facteurs de puissance inférieurs à 0,8 Combinez les données de voltage, de courant et de puissance pour évaluer les performances du système
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