전력 인자 개선(PFC)은 유도 부하(예: 모터, 변압기)에 의해 생성되는 반응 전력을 상쇄하기 위해 커패시터를 추가하여 전기 시스템의 효율성을 향상시키는 기술입니다. 이를 통해 전류 소모가 줄어들고 에너지 손실이 최소화되며 유틸리티 요금이 낮아집니다. 이 도구는 현재 값에서 원하는 수준으로 전력 인자를 높이기 위한 필요한 커패시터 용량(kVAR)을 계산합니다.
산업 공장, 상업 건물, 데이터 센터 및 기타 유도 부하가 많은 시설에서 일반적으로 사용됩니다.
| 파라미터 | 설명 |
|---|---|
| 전압 | 시스템의 작동 전압입니다. • 단상: **상-중성점 전압** 입력 • 2상 / 3상: **상-상 전압** 입력 |
| 주파수 | 초당 주기 수, 단위: 헤르츠(Hz). 일반적으로 50 Hz 또는 60 Hz |
| 부하 | 부하가 소비하는 유효 전력, 단위: 킬로와트(kW) |
| 현재 전력 인자 | 0과 1 사이의 기존 전력 인자 값. 예를 들어, 0.7은 낮은 효율을 나타냅니다 |
| 목표 전력 인자 | 교정 후 목표 전력 인자. 초기 값보다 높아야 합니다. 권장값: ≥ 0.95 |
| 커패시터 전압 | 커패시터 뱅크의 정격 전압. 시스템 전압과 일치해야 합니다(예: 400V, 415V) |
| 연결 유형 | 커패시터 뱅크 구성: • 별(Y): 고전압 또는 균형 3상 시스템에 적합 • 델타(Δ): 저전압 또는 고전류 응용 분야에서 일반적 |
필요한 반응 전력 보상(Qc)은 다음과 같이 계산됩니다:
Q_c = P × (tanφ₁ - tanφ₂)
여기서:
- Q_c: 필요한 커패시터 용량(kVAR)
- P: 부하의 유효 전력(kW)
- φ₁: 초기 위상각, cosφ₁ = PF₁
- φ₂: 목표 위상각, cosφ₂ = PF₂
예:
100 kW 부하, 초기 PF = 0.7, 목표 PF = 0.95인 경우 약 58 kVAR의 커패시턴스가 필요합니다.
전력 인자를 정기적으로 모니터링하고 자동 스위칭 커패시터 뱅크를 사용하세요
과전압이나 저전압 작동을 방지하기 위해 적절한 정격 전압을 가진 커패시터를 선택하세요
동적 보상을 위해 단계 제어 커패시터 뱅크를 사용하세요
과도한 교정을 피하세요. 이는 역률 조건, 공진 또는 전압 상승을 초래할 수 있습니다
실시간 데이터와 개선된 정확성을 위해 전력 품질 분석기를 함께 사용하세요