Korekcja współczynnika mocy (PFC) to technika, która poprawia efektywność systemu elektrycznego poprzez dodanie kondensatorów, które zrównoważą moc reaktywną generowaną przez obciążenia indukcyjne (np. silniki, transformatory). To zmniejsza pobór prądu, minimalizuje straty energii i obniża rachunki za media. Ten narzędzie oblicza wymaganą pojemność kondensatora (w kVAR), aby podnieść współczynnik mocy od jego obecnej wartości do pożądanej.
Często stosowana w zakładach przemysłowych, budynkach komercyjnych, centrach danych oraz innych obiektach z istotnymi obciążeniami indukcyjnymi.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Napięcie | Napięcie pracy systemu. • Jednofazowe: Wprowadź **Napięcie Faza-Neutral** • Dwufazowe / Trójfazowe: Wprowadź **Napięcie Faza-Faza** |
| Częstotliwość | Liczba cykli na sekundę, jednostka: Hertz (Hz). Zwykle 50 Hz lub 60 Hz |
| Obciążenie | Moc czynna zużywana przez obciążenie, jednostka: kilowaty (kW) |
| Bieżący współczynnik mocy | Istniejąca wartość współczynnika mocy między 0 a 1. Na przykład, 0,7 wskazuje niską efektywność |
| Pożądany współczynnik mocy | Docelowy współczynnik mocy po korekcji. Musi być wyższy niż początkowa wartość. Zalecane: ≥ 0,95 |
| Napięcie kondensatora | Nominalne napięcie banku kondensatorów. Musi odpowiadać napięciu systemu (np. 400V, 415V) |
| Typ połączenia | Konfiguracja banku kondensatorów: • Gwiazda (Y): Odpowiednia dla wysokich napięć lub zrównoważonych systemów trójfazowych • Delta (Δ): Powszechna dla niskich napięć lub zastosowań o wysokim prądzie |
Wymagana kompensacja mocy reaktywnej (Qc) jest obliczana za pomocą:
Q_c = P × (tanφ₁ - tanφ₂)
Gdzie:
- Q_c: Wymagana pojemność kondensatora (kVAR)
- P: Moc czynna obciążenia (kW)
- φ₁: Początkowy kąt fazowy, gdzie cosφ₁ = PF₁
- φ₂: Docelowy kąt fazowy, gdzie cosφ₂ = PF₂
Przykład:
Dla obciążenia 100 kW z początkowym CF = 0,7 i docelowym CF = 0,95 potrzebna jest około 58 kVAR pojemności kondensatora.
Regularnie monitoruj współczynnik mocy i używaj automatycznie przełączanych banków kondensatorów
Wybierz kondensatory o odpowiednim napięciu znamionowym, aby zapobiec pracy przy przepięciu lub niedopięciu
Używaj banków kondensatorów sterowanych etapami do dynamicznej kompensacji
Unikaj nadmiernego korygowania, co może spowodować warunki pojemnościowe, rezonans lub wzrost napięcia
Kombinuj z analizatorami jakości energii dla danych w czasie rzeczywistym i poprawionej dokładności