• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Wat is die doel van die gebruik van kondensators om reaktiewe stroomvloei of magnetiseringsstroom te verlaag?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

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.


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Waarom moet die transformatorkern slegs by een punt aangesluit word? Is nie meerdere punte van aansluiting betroubaarder nie
Waarom moet die transformator kern aan die grond verbonden word?Tydens bedryf is die transformator kern, saam met die metalstrukture, dele en komponente wat die kern en windings vasmaak, almal in 'n sterk elektriese veld geplaas. Onder die invloed van hierdie elektriese veld verkry hulle 'n relatief hoë potensiaal ten opsigte van die grond. As die kern nie aan die grond verbonden word nie, sal daar 'n potensiaalverskil tussen die kern en die aangeklampde strukture en tank bestaan, wat tot onafha
01/29/2026
Verstaan van Transformer Neutrale Aarding
I. Wat is 'n Neutrale Punt?In transformateurs en generators is die neutrale punt 'n spesifieke punt in die wonding waar die absolute spanning tussen hierdie punt en elke buite terminal gelyk is. In die diagram hieronder stel puntOdie neutrale punt voor.II. Waarom Moet die Neutrale Punt Aangesluit Word?Die elektriese verbindingsmetode tussen die neutrale punt en die aarde in 'n driefase AC kragstelsel staan bekend as dieneutrale aansluitingmetode. Hierdie aansluitingmetode beïnvloed direk:Die vei
01/29/2026
Spanningsonevenwichtigheid: Grondfout, Oop Lyn, of Resonansie?
Enkel-fase-aarding lynbreek (opeenfasing) en resoner kan almal drie-fase spanningsonevenwigtigheid veroorsaak. Korrekte onderskeiding tussen hulle is essensieel vir vinnige fouteopsporing.Enkel-Fase-AardingAlhoewel enkel-fase-aarding drie-fase spanningsonevenwigtigheid veroorsaak, bly die lyn-tot-lyn spanningsmag onveranderd. Dit kan in twee tipes geklassifiseer word: metalliese aarding en nie-metalliese aarding. By metalliese aarding daal die geskuifde fase-spanning na nul, terwyl die ander twe
11/08/2025
Samestelling en werking van fotovoltaiese kragopwekkingstelsels
Samestelling en werking van fotovoltaïese (PV) kragopwekkingstelsels'n Fotovoltaïese (PV) kragopwekkingstelsel bestaan hoofsaaklik uit PV-module, 'n beheerder, 'n omvormer, batterye, en ander toebehoore (batterye is nie nodig vir net-gekoppelde stelsels nie). Afhangende daarvan of dit afhanklik is van die openbare kragnetwerk, word PV-stelsels verdeel in onafhanklike en net-gekoppelde tipes. Onafhanklike stelsels werk sonder die hulp van die nutsbedryfnet. Hulle is toegerus met energie-opslagbat
10/09/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei