ในบางระบบพลังงานไฟฟ้า อาจมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดกับแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เช่น คอนเดนเซอร์ที่กำหนดไว้ที่ 400 โวลต์ อาจถูกใช้ในระบบ 380 โวลต์ ในกรณีเช่นนี้ กำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์จริงของคอนเดนเซอร์จะเปลี่ยนแปลงตามแรงดันและความถี่ เครื่องมือนี้คำนวณกำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์จริงที่คอนเดนเซอร์ส่งออกภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ได้กำหนด
การชดเชยกำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์ในโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรม
การตรวจสอบการเลือกแบงค์คอนเดนเซอร์
การวิเคราะห์การแกว่งของแรงดันในระบบ
การประเมินอายุการใช้งานของคอนเดนเซอร์ (แรงดันเกิน/แรงดันต่ำ)
| พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าการทำงานจริงของเครือข่าย (เช่น 380V, 400V) หน่วย: โวลต์ (V) |
| ความถี่ของแหล่งจ่าย | ความถี่การทำงานของเครือข่าย (เช่น 50 Hz หรือ 60 Hz) หน่วย: เฮิรตซ์ (Hz) |
| กำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์ที่กำหนดของคอนเดนเซอร์ | กำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์ที่กำหนดของคอนเดนเซอร์ หน่วย: kVAR |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของคอนเดนเซอร์ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดบนป้ายชื่อคอนเดนเซอร์ หน่วย: โวลต์ (V) |
| ความถี่ที่กำหนดของคอนเดนเซอร์ | ความถี่การออกแบบของคอนเดนเซอร์ โดยทั่วไปคือ 50 Hz หรือ 60 Hz |
กำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์ที่คอนเดนเซอร์ส่งออกเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของแรงดันที่นำไปใช้:
Q_actual = Q_rated × (U_in / U_rated)² × (f_supply / f_rated)
โดย:
- Q_actual: กำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์ที่ส่งออกจริง (kVAR)
- Q_rated: กำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์ที่กำหนดของคอนเดนเซอร์ (kVAR)
- U_in: แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V)
- U_rated: แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของคอนเดนเซอร์ (V)
- f_supply: ความถี่ของแหล่งจ่าย (Hz)
- f_rated: ความถี่ที่กำหนดของคอนเดนเซอร์ (Hz)
การเพิ่มแรงดัน 10% จะทำให้กำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์สูงขึ้นประมาณ 21% (เนื่องจากความสัมพันธ์แบบกำลังสอง)
แรงดันเกินสามารถทำให้เกิดการร้อนเกิน การแตกของฉนวน หรือลดอายุการใช้งาน
หลีกเลี่ยงการทำงานระยะยาวเหนือแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของคอนเดนเซอร์
เลือกคอนเดนเซอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบเล็กน้อย (เช่น 400V สำหรับระบบ 380V)
ใช้การสลับเปิดปิดแบบลำดับขั้นในแบงค์คอนเดนเซอร์หลายระดับเพื่อป้องกันการชดเชยเกิน
รวมกับตัวควบคุมปัจจัยกำลังสำหรับการจัดการกำลังไฟฟ้าปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิก