Korrektur av effektfaktor (PFC) är en teknik som förbättrar effektiviteten i ett elektriskt system genom att lägga till kondensatorer för att kompensera den reaktiva effekten som genereras av induktiva belastningar (t.ex. motorer, transformatorer). Detta minskar strömflöde, minimerar energiförluster och sänker elräkningen. Detta verktyg beräknar den nödvändiga kondensatorkapaciteten (i kVAR) för att höja effektfaktorn från dess nuvarande värde till ett önskat nivå.
Vanligtvis används i industriella anläggningar, kommersiella byggnader, datacenter och andra faciliteter med betydande induktiva belastningar.
| Parameter | Beskrivning |
|---|---|
| Spänning | Systemets driftspänning. • Enfas: Ange **Fas-Neutral spänning** • Tvåfas / Trefas: Ange **Fas-Fas spänning** |
| Frekvens | Antal cykler per sekund, enhet: Hertz (Hz). Vanligtvis 50 Hz eller 60 Hz |
| Belastning | Aktiv effekt som konsumeras av belastningen, enhet: kilowatt (kW) |
| Nuvarande Effektfaktor | Existerande effektfaktor mellan 0 och 1. Till exempel indikerar 0,7 låg effektivitet |
| Önskad Effektfaktor | Mål effektfaktor efter korrektion. Måste vara högre än det inledande värdet. Rekommenderat: ≥ 0,95 |
| Kondensator Spänning | Nominell spänning för kondensatorbanken. Måste matcha systemets spänning (t.ex. 400V, 415V) |
| Anslutningstyp | Konfiguration av kondensatorbanken: • Stjärn (Y): Lämplig för högspännings- eller balanserade trefassystem • Delta (Δ): Vanligt vid lågspännings- eller högströmsapplikationer |
Den nödvändiga reaktiva effektkompensationen (Qc) beräknas med:
Q_c = P × (tanφ₁ - tanφ₂)
Där:
- Q_c: Nödvändig kondensatorkapacitet (kVAR)
- P: Belastnings aktiv effekt (kW)
- φ₁: Inledande fasvinkel, där cosφ₁ = PF₁
- φ₂: Mål fasvinkel, där cosφ₂ = PF₂
Exempel:
För en 100 kW-belastning med inledande PF = 0,7 och mål PF = 0,95 krävs ca 58 kVAR kapacitans.
Övervaka effektfaktor regelbundet och använd automatiska växlingskondensatorbanker
Välj kondensatorer med lämplig nominell spänning för att förhindra över- eller undervoltsdrift
Använd stegstyrd kondensatorbank för dynamisk kompensation
Undvik överkompensation, vilket kan orsaka kapacitiva förhållanden, resonans eller spänningstigning
Kombinera med kvalitetsanalysinstrument för realtidsdata och förbättrad noggrannhet