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Compensazione del fattore di potenza

V
Hz
V

Descrizione

La correzione del fattore di potenza (PFC) è una tecnica che migliora l'efficienza di un sistema elettrico aggiungendo condensatori per compensare la potenza reattiva generata da carichi induttivi (ad esempio, motori, trasformatori). Ciò riduce il consumo di corrente, minimizza le perdite energetiche e abbassa le bollette. Questo strumento calcola la capacità dei condensatori necessaria (in kVAR) per aumentare il fattore di potenza dal valore attuale a un livello desiderato.

Comunemente utilizzata in impianti industriali, edifici commerciali, centri di elaborazione dati e altre strutture con carichi induttivi significativi.

Descrizione dei parametri

ParametroDescrizione
TensioneTensione di funzionamento del sistema.
• Monofase: Inserire la **tensione Fase-Neutro**
• Bifase / Trifase: Inserire la **tensione Fase-Fase**
FrequenzaNumero di cicli al secondo, unità: Hertz (Hz). Tipicamente 50 Hz o 60 Hz
CaricoPotenza attiva consumata dal carico, unità: chilowatt (kW)
Fattore di potenza attualeValore esistente del fattore di potenza compreso tra 0 e 1. Ad esempio, 0,7 indica bassa efficienza
Fattore di potenza desideratoFattore di potenza obiettivo dopo la correzione. Deve essere superiore al valore iniziale. Consigliato: ≥ 0,95
Tensione del condensatoreTensione nominale della banca di condensatori. Deve corrispondere alla tensione del sistema (ad es., 400V, 415V)
Tipo di connessioneConfigurazione della banca di condensatori:
• Stellare (Y): Adatta per sistemi trifase ad alta tensione o bilanciati
• Triangolare (Δ): Comune per applicazioni a bassa tensione o ad alta corrente

Principio di calcolo

La potenza reattiva di compensazione richiesta (Qc) viene calcolata utilizzando:

Q_c = P × (tanφ₁ - tanφ₂)

Dove:
- Q_c: Capacità dei condensatori necessaria (kVAR)
- P: Potenza attiva del carico (kW)
- φ₁: Angolo di fase iniziale, dove cosφ₁ = PF₁
- φ₂: Angolo di fase obiettivo, dove cosφ₂ = PF₂

Esempio:
Per un carico di 100 kW con fattore di potenza iniziale = 0,7 e fattore di potenza obiettivo = 0,95, sono necessari circa 58 kVAR di capacità.

Consigli per l'utilizzo

  • Monitorare regolarmente il fattore di potenza e utilizzare banchi di condensatori con commutazione automatica

  • Scegliere condensatori con tensione nominale appropriata per prevenire operazioni in sovratensione o in sotto-tensione

  • Utilizzare banchi di condensatori a controllo graduale per la compensazione dinamica

  • Evitare la sovracompensazione, che può causare condizioni capacitive, risonanza o aumento di tensione

  • Combinare con analizzatori di qualità dell'energia per dati in tempo reale e maggiore accuratezza

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