特定の電力ネットワークでは、定格電圧と使用電圧の間に大きな差が存在することがあります。例えば、400Vの定格を持つコンデンサーが380Vのシステムで使用される場合があります。このような場合、コンデンサーの実際の無効電力出力は電圧と周波数に応じて変化します。このツールは、非定格条件下でのコンデンサーの実際の無効電力出力を計算します。
工業用変電所の無効電力補償
コンデンサバンク選択の確認
システム電圧変動分析
コンデンサー寿命評価(過電圧/低電圧)
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| 入力電圧 | ネットワークの実際の動作電圧(例:380V、400V)、単位:ボルト (V) |
| 供給周波数 | ネットワークの動作周波数(例:50 Hzまたは60 Hz)、単位:ヘルツ (Hz) |
| コンデンサーの定格電力 | コンデンサーの定格無効電力、単位:kVAR |
| コンデンサーの定格電圧 | コンデンサーのネームプレートに記載された定格電圧、単位:ボルト (V) |
| コンデンサーの定格周波数 | コンデンサーの設計周波数、通常50 Hzまたは60 Hz |
コンデンサーの無効電力出力は、適用された電圧の二乗に比例します:
Q_actual = Q_rated × (U_in / U_rated)² × (f_supply / f_rated)
ここで:
- Q_actual: 実際の無効電力出力 (kVAR)
- Q_rated: コンデンサーの定格無効電力 (kVAR)
- U_in: 入力電圧 (V)
- U_rated: コンデンサーの定格電圧 (V)
- f_supply: 供給周波数 (Hz)
- f_rated: コンデンサーの定格周波数 (Hz)
電圧が10%上昇すると、無効電力は約21%増加します(二次関係による)
過電圧は過熱、絶縁破壊、または寿命短縮を引き起こす可能性があります
コンデンサーの定格電圧を超える長時間の運転を避ける
システム電圧よりもやや高い定格電圧を持つコンデンサーを選択する(例:380Vシステムの場合400V)
多段階コンデンサバンクでは、過剰補償を防ぐためステップバイステップの切り替えを使用する
パワーファクターコントローラーと組み合わせて動的な無効電力管理を行う