Die doel van die gebruik van kondensators om reaktiewe stroom (ook bekend as magneetstroom) te verminder, is hoofsaaklik om die Kragfaktor (PF) van die kragstelsel te verhoog. Die kragfaktor is 'n maatstaf van die verhouding tussen die werklike energie wat in 'n elektriese stelsel gebruik word (werklike krag) en die totale skynbare krag (werklike krag plus reaktiewe krag). Deur die kragfaktor te verhoog, help dit om die doeltreffendheid en betroubaarheid van die kragstelsel te verbeter. Hier volg 'n gedetailleerde verduideliking van die spesifieke doel van die gebruik van kondensators om reaktiewe stroom te verminder en hoe om die kragfaktor te verbeter:
Gebruik kondensators met die doel om reaktiewe stroom te verminder
Verminder lynverliesse: Reaktiewe stroom veroorsaak spanningsdaling en verliesse op die kragvoerlyn. Deur reaktiewe stroom te verminder, kan hierdie verliesse verminder word, waardoor die stelsel se doeltreffendheid verbeter word.
Verhoogde stelselkapasiteit: Deur reaktiewe stroom te verminder, kan meer stelselkapasiteit vrygestel word om nuttige werklike krag oor te skep, wat veral belangrik is vir kragmaatskappye, omdat dit die behoefte aan belegging in nuwe infrastruktuur verminder.
Verbeterde spanningregulerings: Reaktiewe stroom kan spanningvlakke beïnvloed, veral vir afgeleë eindbronne. Deur reaktiewe stroom te verminder, kan spanningregulerings verbeter word om spanningstabiliteit vir die eindbronne te verseker.
Laer elektrisiteitskoerse: Baie elektrisiteitsverskaffers pas elektrisiteitskoerse aan volgens die kragfaktor van klante. Deur die kragfaktor te verhoog, kan jy jou elektrisiteitsrekening verminder.
Hoe om kondensators te gebruik om die kragfaktor te verbeter
Skeerweg kondensators: Kondensators wat parallel in 'n sirkel aangesluit word, kan kapasitaire reaktiewe krag verskaf om die induktiewe reaktiewe krag wat deur induktiewe belastings (soos motore, transformateurs) gegenereer word, te kompenseer. Die reaktiewe krag wat deur die kondensator verskaf word, kan die reaktiewe kragvraag van die geïnduseerde belasting kompanseer, waardoor die totale reaktiewe krag wat van die kragvoer geabsorbeer word, verminder word. Hierdie metode is geskik vir areas met groot reaktiewe stroom, en kan sentralies bestuur word om die kompleksiteit van die installasie van gedesentraliseerde kompensasie-toestelle te verminder.
Sentralse kompensasie: 'n Stel kondensators word sentrals by die onderstasjon of skakelbord geïnstalleer om reaktiewe kragkompensasie vir die hele kragvoerarea te verskaf.
Gedesentraliseerde kompensasie: Kondensators word naby elke elektriese toestel geïnstalleer om direk reaktiewe kragkompensasie vir nabyliggende belastings te verskaf. Hierdie metode is geskik vir die geval van 'n wyd verspreide reaktiewe stroom, en kan reaktiewe krag akkuraat kompanseer.
Outomatiese beheer: Deur die gebruik van 'n kondensatorbank met outomatiese beheerfunksie, kan die kondensator outomaties ingesny of uitgeneem word volgens die werklike belastingsveranderinge om die optimale kragfaktor te handhaaf. Die outomatiese beheersisteem kan die kompensasiemaat dinamies aanpas om te verseker dat 'n goeie kragfaktor onder verskillende belastingsomstandighede gehandhaaf word.
Praktiese toepassing
Huiselektrisiteit: Deur kondensators in die huishoudelike verdeelboks te installeer, kan die reaktiewe stroom wat deur huishoudelike toestelle (soos koelkaste, lugbehandelaars, ens.) gegenereer word, verminder word.
Industriële elektrisiteit: In groot fabrike of data-sentra, verhoog die kragfaktor deur kondensatorbanks in die verdeelsisteem te installeer om elektrisiteitsrekeninge te verminder.
Opsomming
Deur skeerweg kondensators in kragstelsels te installeer, kan reaktiewe stroom effektief verminder en die kragfaktor verhoog word, wat 'n reeks voordele met hom bring, insluitend verminderde lynverliesse, verhoogde stelselkapasiteit, verbeterde spanningregulerings en laer elektrisiteitsrekeninge. Die keuse van die gepaste kompensasiemetode en -kapasiteit is die sleutel tot die verbetering van die kragfaktor.