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


Mikä on kondensaattoreiden käytön tarkoitus reaktiivisen virran tai magnetisoituvan virran vähentämiseksi?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Kondensaattoreiden käytön tarkoitus vähentää epäaktiivista virtaa (myös tunnettu magneettivirtana) on pääasiassa nostaa sähköjärjestelmän tehokkuuskerrointa (PF). Tehokkuuskerroin on mittari, joka ilmaisee sähköjärjestelmässä käytettyä todellista energiaa (aktiivivoima) suhteessa yhteiseen näennäisvoimaan (aktiivivoima plus epäaktiivivoima). Tehokkuuskerroksen nostaminen auttaa parantamaan sähköjärjestelmän tehokkuutta ja luotettavuutta. Alla on yksityiskohtainen selitys kondensaattoreiden käytöstä epäaktiivisen virran vähentämiseksi ja teho-kerroksen parantamiseksi:


Kondensaattorien käyttö epäaktiivisen virran vähentämiseksi


  • Vähennä linjahäviöt: Epäaktiivinen virta aiheuttaa jänniteputosia ja häviöitä sähkön siirtojoissa. Epäaktiivisen virran vähentämällä nämä häviöt voidaan vähentää, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta.



  • Lisätty järjestelmän kapasiteetti: Epäaktiivisen virran vähentäminen tarkoittaa, että enemmän järjestelmän kapasiteettia voidaan vapauttaa hyödyllisen aktiivivoiman siirtämiseen, mikä on erityisen tärkeää sähköyhtiöille, sillä se vähentää tarvetta sijoittaa uuteen infrastruktuuriin.



  • Parannettu jänniteregulaatio: Epäaktiivinen virta vaikuttaa jännitetasoihin, erityisesti kaukokäyttäjille. Epäaktiivisen virran vähentämällä jänniteregulaatiota voidaan parantaa, mikä takaa jännitteen vakauden loppukäyttäjälle.



  • Alempi sähköhinta: Monet sähköntoimittajat säädettävät sähköhintoja asiakkaiden tehokkuuskerroin perusteella. Tehokkuuskerroksen nostaminen voi vähentää sähkölaskua.


Kuinka kondensaattoreita käytetään teho-kerroksen parantamiseen


  • Rinnakkaiskondensaattorit: Kuitussa rinnakkaan kytketyt kondensaattorit voivat tuottaa kapasitiivista epäaktiivivoimaa kompensoimaan induktiivisten kuormien (kuten moottorit, muuntimet) tuottamaa induktiivista epäaktiivivoimaa. Kondensaattorin tuottama epäaktiivivoima voi kompensoida induktiivisen kuorman epäaktiivivoimatarpeen, mikä vähentää yhteensä sähkölähteestä imeyttyvää epäaktiivivoimaa.Tämä menetelmä on sovellettavissa alueilla, joilla on paljon epäaktiivista virtaa, ja sitä voidaan hallita keskitetysti, mikä vähentää hajautettujen kompensaatiolaitteiden asennuksen monimutkaisuutta.



  • Keskitetty kompensaatio: Joukko kondensaattoreita asennetaan keskitetysti alijärjestelyssä tai -kytkentälaudalla tarjotakseen epäaktiivivoiman kompensaation koko sähköntarjoamisalueelle.



  • Hajautettu kompensaatio: Kondensaattorit asennetaan lähelle jokaista sähkölaitetta tarjotakseen suoraan lähikuormille epäaktiivivoiman kompensaation. Tämä menetelmä on sovellettavissa tapauksissa, joissa epäaktiivinen virta on laajalti levitetty, ja se voi kompensoida epäaktiivivoimaa tarkemmin.



  • Automaattinen ohjaus: Automaattisen ohjaustoiminnon omaavan kondensaattoriyhdistelmän avulla kondensaattoreita voidaan automaattisesti lisätä tai poistaa todellisten kuormien muutosten mukaan ylläpitääkseen optimaalista tehokkuuskerrointa. Automaattinen ohjausjärjestelmä voi dynaamisesti säätää kompensaatiomäärää varmistaakseen, että hyvä tehokkuuskerroin ylläpidetään eri kuormituksen olosuhteissa.



Käytännön soveltaminen


  • Kotisähkö: Kondensaattoreiden asentaminen kotitalon jakoluukussa voi vähentää kotilaitteiden (kuten jääkaappien, ilmastointilaitteiden ym.) aiheuttamaa epäaktiivista virtaa.


  • Teollinen sähkö: Suureissa tehtaissa tai tietokeskuksissa voimakuvan parantamista voidaan saavuttaa kondensaattoriyhdistelmien asentamisella jakeluverkkoon sähkölaskun vähentämiseksi.



Yhteenveto


Rinnakkaiskondensaattoreiden asentaminen sähköjärjestelmiin voi tehokkaasti vähentää epäaktiivista virtaa ja nostaa tehokkuuskerrointa, mikä tuo mukanaan joukon etuja, kuten linjahäviöiden vähentyminen, järjestelmän kapasiteetin kasvu, jänniteregulaation parantuminen ja sähkölaskujen aleneminen. Oikean kompensaatiomenetelmän ja kapasiteetin valinta on avain tehokkuuskerroksen parantamiseen.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Auringonenergian tuotantojärjestelmien rakenne ja toimintaperiaate
Auringonenergian tuotantojärjestelmien rakenne ja toimintaperiaate
Avoimien aurinkopaneelijärjestelmien (PV) koostuminen ja toimintaperiaateAvoimen aurinkopaneelijärjestelmän (PV) pääkomponentit ovat PV-moduulit, ohjauslaitteisto, inverteri, akut ja muut lisävarusteet (akut eivät ole välttämättömiä verkkoyhdistettyihin järjestelmiin). PV-järjestelmät jaetaan verkon ulkopuolella toimiviin ja verkkoyhdistettyihin järjestelmiin sen perusteella, riippuvatko ne yleisestä sähköverkosta. Verkon ulkopuolella toimivat järjestelmät toimivat itsenäisesti ilman yleisen säh
Encyclopedia
10/09/2025
Miten ylläpitää aurinkosähkölämpövoimalaa? State Grid vastaa 8:een yleiseen huoltokysymykseen (2)
Miten ylläpitää aurinkosähkölämpövoimalaa? State Grid vastaa 8:een yleiseen huoltokysymykseen (2)
1. Kauhea päivänä, onko vaurioituneiden haavoittuvien komponenttien korvaaminen välittömästi tarpeellista?Välitön korvaaminen ei ole suositeltavaa. Jos korvaus on välttämätöntä, se kannattaa tehdä varhaina aamulla tai myöhään iltapäivällä. Ota yhteyttä sähköaseman operaatioiden ja ylläpidon (O&M) henkilöstöön ja pyydä ammattihenkilöstöä tulemaan paikalle korvaamaan osat.2. Voiko valokuiduverkkoja asentaa aurinkopaneelijärjestelmien ympärille raskaasti heijastuvien esineiden aiheuttaman vahingon
Encyclopedia
09/06/2025
Miten ylläpitää aurinkosähkölämpövoimalaa? State Grid vastaa 8:een yleiseen O&M-kysymykseen (1)
Miten ylläpitää aurinkosähkölämpövoimalaa? State Grid vastaa 8:een yleiseen O&M-kysymykseen (1)
1. Mikä ovat yleisiä hajautettujen aurinkosähköjärjestelmien (PV) vikoja? Mitä tyypillisiä ongelmia järjestelmän eri komponenteissa voi ilmetä?Yleisiin vioihin kuuluu kääntäjän epäonnistuminen toimimaan tai käynnistyä, koska jännite ei saavuta käynnistysasetusta, sekä alhainen sähköntuotanto, joka johtuu PV-moduulien tai kääntäjän ongelmiin. Järjestelmän komponentteissa voi ilmetä tyypillisesti yhdistinlaatikoiden palaminen ja paikallinen poltto PV-moduuleissa.2. Miten käsitellä yleisiä hajautet
Leon
09/06/2025
Lyhyyskierre vs. ylikuormitus: Ymmärrä eroja ja suojaa sähköjärjestelmääsi
Lyhyyskierre vs. ylikuormitus: Ymmärrä eroja ja suojaa sähköjärjestelmääsi
Lyhytkircuitin ja ylikuorman pääasiallinen ero on se, että lyhytkirjitus tapahtuu johtojen (linja-linja) välillä tai johto- ja maan (linja-maa) välillä olevan virheen vuoksi, kun taas ylikuormituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa laite nauttii enemmän sähköä kuin sen suunniteltu kapasiteetti sähköntarjoajalta.Muut avainerot kahden välillä selitetään alla olevassa vertailukartassa.Termi "ylikuormitus" viittaa yleensä piirin tai kytkettyyn laitteeseen liittyvään tilanteeseen. Piiriä pidetään yl
Edwiin
08/28/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä