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


Мощность конденсатора при различных напряжениях

V
Hz
V
Hz
Описание

В некоторых электрических сетях может существовать значительная разница между номинальным напряжением и рабочим напряжением. Например, конденсатор с номинальным напряжением 400 В может использоваться в системе с напряжением 380 В. В таких случаях фактическая реактивная мощность конденсатора изменяется в зависимости от напряжения и частоты. Этот инструмент вычисляет реальную реактивную мощность, выдаваемую конденсатором при неноминальных условиях.

Сценарии применения

  • Компенсация реактивной мощности на промышленных подстанциях

  • Проверка выбора банка конденсаторов

  • Анализ колебаний напряжения в системе

  • Оценка срока службы конденсатора (перенапряжение/недонапряжение)

Описание параметров

ПараметрОписание
Входное напряжениеФактическое рабочее напряжение сети (например, 380 В, 400 В), единица: Вольт (В)
Частота питанияРабочая частота сети (например, 50 Гц или 60 Гц), единица: Герц (Гц)
Номинальная мощность конденсатораНоминальная реактивная мощность конденсатора, единица: кВАр
Номинальное напряжение конденсатораНоминальное напряжение, указанное на табличке конденсатора, единица: Вольт (В)
Номинальная частота конденсатораПроектная частота конденсатора, обычно 50 Гц или 60 Гц

Принцип расчета

Реактивная мощность, выдаваемая конденсатором, пропорциональна квадрату приложенного напряжения:

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

Где:
- Q_actual: Фактическая реактивная мощность (кВАр)
- Q_rated: Номинальная реактивная мощность конденсатора (кВАр)
- U_in: Входное напряжение (В)
- U_rated: Номинальное напряжение конденсатора (В)
- f_supply: Частота питания (Гц)
- f_rated: Номинальная частота конденсатора (Гц)

Увеличение напряжения на 10% приводит примерно к 21% увеличению реактивной мощности (из-за квадратичной зависимости)
Перенапряжение может вызвать перегрев, пробой изоляции или уменьшение срока службы

Рекомендации по использованию

  • Избегайте длительной работы выше номинального напряжения конденсатора

  • Выбирайте конденсаторы с номинальным напряжением немного выше, чем напряжение системы (например, 400 В для систем 380 В)

  • Используйте пошаговое переключение в многоуровневых банках конденсаторов, чтобы предотвратить чрезмерную компенсацию

  • Сочетайте с контроллерами коэффициента мощности для динамического управления реактивной мощностью

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Lightning conductor
Расчет защиты от молнии с помощью молниеотвода
Этот инструмент рассчитывает защищенную зону между двумя молниеотводами на основе стандарта IEC 62305 и метода катящегося шара, подходящий для проектирования защиты от молний зданий, башен и промышленных объектов. Описание параметров Тип тока Выберите тип тока в системе: - Постоянный ток (DC) : Обычно используется в солнечных фотоэлектрических системах или оборудовании, работающем на постоянном токе - Переменный однофазный ток (AC Однофазный) : Типичен для распределения электроэнергии в жилых домах Примечание: Этот параметр используется для различения режимов ввода, но не влияет непосредственно на расчет защитной зоны. Входные данные Выберите метод ввода данных: - Напряжение/Мощность : Введите напряжение и мощность нагрузки - Мощность/Сопротивление : Введите мощность и сопротивление линии Совет: Эта функция может быть использована для будущих расширений (например, расчета сопротивления заземления или индуцированного напряжения), но она не влияет на геометрический диапазон защиты. Высота молниеотвода A Высота основного молниеотвода, в метрах (м) или сантиметрах (см). Обычно это более высокий молниеотвод, определяющий верхнюю границу защитной зоны. Высота молниеотвода B Высота второго молниеотвода, в тех же единицах, что и выше. Если молниеотводы имеют разную высоту, формируется конфигурация с разными высотами. Расстояние между двумя молниеотводами Горизонтальное расстояние между двумя молниеотводами, в метрах (м), обозначается как (d). Общее правило: \( d \leq 1.5 \times (h_1 + h_2) \), в противном случае эффективная защита не может быть обеспечена. Высота защищаемого объекта Высота конструкции или оборудования, подлежащего защите, в метрах (м). Это значение не должно превышать максимально допустимую высоту в пределах защитной зоны. Рекомендации по использованию Предпочтительно использовать молниеотводы одинаковой высоты для упрощения дизайна Следует соблюдать расстояние менее 1.5 раз суммы высот молниеотводов Убедитесь, что высота защищаемого объекта находится ниже защитной зоны Для критически важных объектов рекомендуется добавить третий молниеотвод или использовать сетчатую систему воздушного терминала
Calculation of resistance
Расчет сопротивления
Рассчитайте сопротивление, используя напряжение, ток, мощность или импеданс в цепях переменного и постоянного тока. “Свойство тела противодействовать прохождению электрического тока.” Принцип расчета На основе закона Ома и его производных: ( R = frac{V}{I} = frac{P}{I^2} = frac{V^2}{P} = frac{Z}{text{Коэффициент мощности}} ) Где: R : Сопротивление (Ω) V : Напряжение (В) I : Ток (А) P : Мощность (Вт) Z : Импеданс (Ω) Коэффициент мощности : Отношение активной мощности к полной мощности (0–1) Параметры Тип тока Постоянный ток (DC) : Ток стабильно течет от положительного к отрицательному полюсу. Переменный ток (AC) : Направление и амплитуда периодически изменяются с постоянной частотой. Однофазная система : Два проводника — одна фаза и один нейтральный (нулевой потенциал). Двухфазная система : Два фазных проводника; нейтральный проводник распределен в трехпроводных системах. Трехфазная система : Три фазных проводника; нейтральный проводник включен в четырехпроводные системы. Напряжение Разность электрических потенциалов между двумя точками. Метод ввода: • Однофазная: Введите напряжение Фаза-Нейтраль • Двухфазная / Трехфазная: Введите напряжение Фаза-Фаза Ток Поток электрического заряда через материал, измеряемый в амперах (А). Мощность Электрическая мощность, подаваемая или поглощаемая компонентом, измеряемая в ваттах (Вт). Коэффициент мощности Отношение активной мощности к полной мощности: ( cos phi ), где ( phi ) — фазовый угол между напряжением и током. Значение находится в диапазоне от 0 до 1. Чисто резистивная нагрузка: 1; индуктивные/емкостные нагрузки: < 1. Импеданс Общее сопротивление току переменного тока, включающее сопротивление и реактивное сопротивление, измеряемое в омах (Ω).
Calculation of active power
Активная мощность
Активная мощность, также известная как действующая мощность, это часть электрической мощности, которая выполняет полезную работу в цепи — например, производит тепло, свет или механическое движение. Она измеряется в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт) и представляет собой фактическую энергию, потребляемую нагрузкой, и является основой для расчета оплаты за электроэнергию. Этот инструмент вычисляет активную мощность на основе напряжения, тока, коэффициента мощности, полной мощности, реактивной мощности, сопротивления или импеданса. Он поддерживает как однофазные, так и трехфазные системы, что делает его идеальным для двигателей, освещения, трансформаторов и промышленного оборудования. Описание параметров Параметр Описание Тип тока Выберите тип цепи: • Постоянный ток (DC): постоянный поток от положительного к отрицательному полюсу • Однофазный переменный ток: один фазный проводник (фаза) + нейтральный • Двухфазный переменный ток: два фазных проводника, необязательно с нейтральным • Трехфазный переменный ток: три фазных проводника; четырехпроводная система включает нейтральный Напряжение Электрический потенциал между двумя точками. • Однофазное: введите **напряжение фаза-нейтраль** • Двухфазное / Трехфазное: введите **напряжение фаза-фаза** Ток Поток электрического заряда через материал, единица: ампер (A) Коэффициент мощности Отношение активной мощности к полной мощности, указывающее на эффективность. Значение между 0 и 1. Идеальное значение: 1,0 Полная мощность Произведение RMS напряжения и тока, представляющее общую поставляемую мощность. Единица: вольт-ампер (ВА) Реактивная мощность Энергия, чередующаяся в индуктивных/емкостных компонентах без преобразования в другие формы. Единица: ВАР (вольт-ампер реактивный) Сопротивление Сопротивление постоянному току, единица: ом (Ω) Импеданс Общее сопротивление переменному току, включая сопротивление, индуктивность и емкость. Единица: ом (Ω) Принцип вычисления Общая формула для активной мощности: P = V × I × cosφ Где: - P: активная мощность (Вт) - V: напряжение (В) - I: ток (A) - cosφ: коэффициент мощности Другие распространенные формулы: P = S × cosφ P = Q / tanφ P = I² × R P = V² / R Пример: Если напряжение составляет 230 В, ток 10 А, а коэффициент мощности 0,8, то активная мощность равна: P = 230 × 10 × 0,8 = 1840 Вт Рекомендации по использованию Регулярно контролируйте активную мощность для оценки эффективности оборудования Используйте данные с энергетических счетчиков для анализа паттернов потребления и оптимизации использования Учитывайте гармонические искажения при работе с нелинейными нагрузками (например, частотные преобразователи, драйверы светодиодов) Активная мощность является основой для расчета оплаты за электроэнергию, особенно в рамках тарифных планов с учетом времени использования Сочетайте с корректировкой коэффициента мощности для улучшения общей энергоэффективности
Calculation of power factor
коэффициент мощности
Расчет коэффициента мощности Коэффициент мощности (PF) является важным параметром в цепях переменного тока, который измеряет соотношение активной мощности к полной мощности, указывая на эффективность использования электрической энергии. Идеальное значение составляет 1.0, что означает, что напряжение и ток находятся в фазе, без реактивных потерь. В реальных системах, особенно с индуктивными нагрузками (например, двигатели, трансформаторы), он обычно меньше 1.0. Этот инструмент рассчитывает коэффициент мощности на основе входных параметров, таких как напряжение, ток, активная мощность, реактивная мощность или импеданс, поддерживая однофазные, двухфазные и трехфазные системы. Описание параметров Параметр Описание Тип тока Выберите тип цепи: • Постоянный ток (DC): постоянный поток от положительного к отрицательному полюсу • Однофазный переменный ток: один живой проводник (фаза) + нейтраль • Двухфазный переменный ток: два фазных проводника, опционально с нейтралью • Трехфазный переменный ток: три фазных проводника; четырехпроводная система включает нейтраль Напряжение Разность электрических потенциалов между двумя точками. • Однофазное: введите **напряжение Фаза-Нейтраль** • Двухфазное / Трехфазное: введите **напряжение Фаза-Фаза** Ток Поток электрического заряда через материал, единица: Амперы (A) Активная мощность Фактическая мощность, потребляемая нагрузкой и преобразованная в полезную работу (тепло, свет, движение). Единица: Ватты (W) Реактивная мощность Энергия, чередующаяся в индуктивных/емкостных компонентах без преобразования в другие формы. Единица: ВАР (Вольт-Ампер Реактивный) Полная мощность Произведение RMS напряжения и тока, представляющее общую подаваемую мощность. Единица: ВА (Вольт-Ампер) Сопротивление Противодействие постоянному току, единица: Ом (Ω) Импеданс Общее противодействие переменному току, включая сопротивление, индуктивность и емкость. Единица: Ом (Ω) Принцип расчета Коэффициент мощности определяется как: PF = P / S = cosφ Где: - P: активная мощность (W) - S: полная мощность (VA), S = V × I - φ: фазовый угол между напряжением и током Альтернативные формулы: PF = R / Z = P / √(P² + Q²) Где: - R: сопротивление - Z: импеданс - Q: реактивная мощность Более высокий коэффициент мощности означает лучшую эффективность и меньшие потери в линии Низкий коэффициент мощности увеличивает ток, снижает мощность трансформатора и может привести к штрафам со стороны энергоснабжающей организации Рекомендации по использованию Промышленные пользователи должны регулярно контролировать коэффициент мощности; целевое значение ≥ 0.95 Используйте банки конденсаторов для компенсации реактивной мощности, чтобы улучшить PF Энергоснабжающие организации часто взимают дополнительные сборы за коэффициент мощности ниже 0.8 Сочетайте данные о напряжении, токе и мощности для оценки производительности системы
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса