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


Quin és el propòsit d'utilitzar condensadors per reduir el flux de corrent reactiva o corrent de magnetització?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

El propòsit d'utilitzar condensadors per reduir la corrent reactiva (també coneguda com a corrent de magnetització) és principalment augmentar el Factor de Potència (FP) del sistema elèctric. El factor de potència és una mesura de la relació entre l'energia real utilitzada en un sistema elèctric (potència activa) i la potència aparent total (potència activa més potència reactiva). Augmentar el factor de potència ajuda a millorar l'eficiència i la fiabilitat del sistema elèctric. A continuació, es presenta una explicació detallada del propòsit específic d'utilitzar condensadors per reduir la corrent reactiva i com millorar el factor de potència:


Utilitzar condensadors amb l'objectiu de reduir la corrent reactiva


  • Reduir les pèrdues a la línia: La corrent reactiva crea caigudes de tensió i pèrdues a la línia de transmissió d'energia. Reduint la corrent reactiva, es poden reduir aquestes pèrdues, millorant així l'eficiència del sistema.



  • Augment de la capacitat del sistema: Reduir la corrent reactiva significa que es pot alliberar més capacitat del sistema per transmetre potència activa útil, el que és especialment important per a les companyies elèctriques, ja que redueix la necessitat d'invertir en nova infraestructura.



  • Millora de la regulació de la tensió: La corrent reactiva pot afectar els nivells de tensió, especialment per als usuaris finals remots. Reduint la corrent reactiva, es pot millorar la regulació de la tensió per assegurar la estabilitat de la tensió per al usuari final.



  • Tarifes d'electricitat més baixes: Molts proveïdors d'electricitat ajusten les tarifes d'electricitat segons el factor de potència dels clients. Augmentant el factor de potència, es pot reduir la factura d'electricitat.


Com utilitzar condensadors per millorar el factor de potència


  • Condensadors en paral·lel: Els condensadors connectats en paral·lel en un circuit poden proporcionar potència reactiva capacitiva per compensar la potència reactiva inductiva generada per càrregues inductives (com motors, transformadors). La potència reactiva proporcionada pel condensador pot compensar la demanda de potència reactiva de la càrrega induïda, reduint així la potència reactiva total absorbida del subministrament. Aquest mètode és adequat per àrees amb gran corrent reactiva, i es pot gestionar de manera centralitzada per reduir la complexitat de l'instal·lació de dispositius de compensació descentralitzats.



  • Compensació centralitzada: Un conjunt de condensadors s'instal·la de manera centralitzada a la subestació o quadre de distribució per proporcionar compensació de potència reactiva per a tota l'àrea de subministrament.



  • Compensació distribuïda: Els condensadors s'instal·len a prop de cada dispositiu elèctric per proporcionar directament compensació de potència reactiva per a les càrregues properes. Aquest mètode és adequat quan hi ha una amplia distribució de corrent reactiva, i pot compensar la potència reactiva de manera més precisa.



  • Control automàtic: Utilitzant un banc de condensadors amb funció de control automàtic, es poden inserir o treure condensadors automàticament segons els canvis reals de càrrega per mantenir el factor de potència òptim. El sistema de control automàtic pot ajustar dinàmicament la quantitat de compensació per assegurar que es mantingui un bon factor de potència en diferents condicions de càrrega.



Aplicació pràctica


  • Electricitat domèstica: Instal·lar condensadors a la cixa de distribució domèstica pot reduir la corrent reactiva generada per electrodomèstics (com frigorífics, aire acondicionat, etc.).


  • Electricitat industrial: En grans fàbriques o centres de dades, augmentar el factor de potència instal·lant bacs de condensadors en el sistema de distribució per reduir la factura d'electricitat.



Resum


Instal·lant condensadors en paral·lel en sistemes elèctrics, es pot reduir eficientment la corrent reactiva i augmentar el factor de potència, el que porta una sèrie de beneficis, incloent-hi la reducció de pèrdues a la línia, l'augment de la capacitat del sistema, la millora de la regulació de la tensió i la reducció de la factura d'electricitat. Triar el mètode de compensació i la capacitat adequats és la clau per millorar el factor de potència.


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
01/29/2026
Entendre el aterrament neutre del transformador
I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
01/29/2026
Desequilibri de tensió: Falla a terra, línia oberta o ressonància?
El terraament d'una fase, la ruptura de línia (fase oberta) i la ressonància poden provocar tots desequilibris de tensió trifàsica. És essencial distingir correctament entre ells per a una resolució ràpida dels problemes.Terraament d'Una FaseAmb tot, el terraament d'una fase provoca un desequilibri de tensió trifàsica, però la magnitud de la tensió entre línies roman inalterada. Es pot classificar en dos tipus: terraament metàl·lic i terraament no metàl·lic. En el terraament metàl·lic, la tensió
11/08/2025
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica (PV)Un sistema de generació d'energia fotovoltaica (PV) es compon principalment de mòduls PV, un controlador, un inversor, bateries i altres accessoris (les bateries no són necessàries per als sistemes connectats a la xarxa). Segons si depenen de la xarxa elèctrica pública, els sistemes PV es divideixen en tipus autònoms i connectats a la xarxa. Els sistemes autònoms operen de manera independent sense depenre
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat