Korreksjon av effektfaktor (PFC) er en teknikk som forbedrer effektiviteten i et elektrisk system ved å legge til kondensatorer for å motvirke den reaktive effekten generert av induktive belastninger (f.eks., motorer, transformatorer). Dette reduserer strømforbruk, minimerer energitap og senker nettleie. Denne verktøy beregner den nødvendige kondensatorkapasiteten (i kVAR) for å heve effektfaktoren fra dens nåværende verdi til et ønsket nivå.
Vanlig brukt i industrielle anlegg, kommersielle bygg, datacentre og andre anlegg med betydelige induktive belastninger.
| Parameter | Beskrivelse |
|---|---|
| Spenningsnivå | Driftsspenningsnivået i systemet. • Enfas: Angi **Fase-Neutral spenning** • To-fase / Tre-fase: Angi **Fase-Fase spenning** |
| Frekvens | Antall sykluser per sekund, enhet: Hertz (Hz). Vanligvis 50 Hz eller 60 Hz |
| Belastning | Aktiv effekt forbrukt av belastningen, enhet: kilowatt (kW) |
| Nåværende Effektfaktor | Eksisterende effektfaktorverdi mellom 0 og 1. For eksempel, 0.7 indikerer lav effektivitet |
| Ønsket Effektfaktor | Mål effektfaktor etter korreksjon. Må være høyere enn den opprinnelige verdien. Anbefalt: ≥ 0.95 |
| Kondensatorspenning | Spenningsnivå for kondensatorbanken. Må matche systemspenning (f.eks., 400V, 415V) |
| Tilkoblingstype | Konfigurasjon av kondensatorbanken: • Stjerne (Y): Egnet for høy spenning eller balanserte tre-fase systemer • Delta (Δ): Vanlig for lav spenning eller høy strøm applikasjoner |
Den nødvendige reaktive effektkompensasjonen (Qc) beregnes ved hjelp av:
Q_c = P × (tanφ₁ - tanφ₂)
Hvor:
- Q_c: Nødvendig kondensatorkapasitet (kVAR)
- P: Belastnings aktiv effekt (kW)
- φ₁: Opprinnelig fasevinkel, der cosφ₁ = PF₁
- φ₂: Mål fasevinkel, der cosφ₂ = PF₂
Eksempel:
For en 100 kW belastning med opprinnelig PF = 0.7 og mål PF = 0.95, trengs omtrent 58 kVAR kapasitetsbehov.
Overvåk effektfaktor regelmessig og bruk automatisk skifte kondensatorbanker
Velg kondensatorer med passende spenningsnivå for å unngå over- eller under-spennings drift
Bruk trinnskontrollerte kondensatorbanker for dynamisk kompensasjon
Unngå over-korreksjon, som kan føre til kapasitiv tilstand, resonans eller spenningsstigning
Kombiner med kvalitetsanalyser for sanntidsdata og forbedret nøyaktighet