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


Apa tujuan menggunakan kapasitor untuk mengurangi aliran arus reaktif atau arus magnetisasi

Encyclopedia
Bidang: Ensiklopedia
0
China

Tujuan menggunakan kapasitor untuk mengurangi arus reaktif (juga dikenal sebagai arus magnetisasi) utamanya adalah untuk meningkatkan Faktor Daya (PF) sistem tenaga. Faktor daya adalah ukuran rasio energi sebenarnya yang digunakan dalam sistem listrik (daya aktif) terhadap total daya semu (daya aktif ditambah daya reaktif). Meningkatkan faktor daya membantu memperbaiki efisiensi dan keandalan sistem tenaga. Berikut adalah penjelasan rinci tentang tujuan spesifik penggunaan kapasitor untuk mengurangi arus reaktif dan bagaimana cara memperbaiki faktor daya:


Menggunakan kapasitor dengan tujuan mengurangi arus reaktif


  • Mengurangi kerugian garis: Arus reaktif menciptakan penurunan tegangan dan kerugian pada garis transmisi tenaga. Dengan mengurangi arus reaktif, kerugian-kerugian ini dapat dikurangi, sehingga meningkatkan efisiensi sistem.



  • Kapasitas sistem yang meningkat: Mengurangi arus reaktif berarti lebih banyak kapasitas sistem dapat dibebaskan untuk mentransmisikan daya aktif yang bermanfaat, yang sangat penting bagi perusahaan tenaga listrik karena mengurangi kebutuhan untuk berinvestasi dalam infrastruktur baru.



  • Regulasi tegangan yang ditingkatkan: Arus reaktif dapat mempengaruhi tingkat tegangan, terutama untuk pengguna akhir yang jauh. Dengan mengurangi arus reaktif, regulasi tegangan dapat ditingkatkan untuk memastikan stabilitas tegangan bagi pengguna akhir.



  • Tarif listrik yang lebih rendah: Banyak penyedia listrik menyesuaikan tarif listrik berdasarkan faktor daya pelanggan. Dengan meningkatkan faktor daya, Anda dapat mengurangi tagihan listrik Anda.


Cara menggunakan kapasitor untuk meningkatkan faktor daya


  • Kapasitor paralel: Kapasitor yang dihubungkan secara paralel dalam rangkaian dapat menyediakan daya reaktif kapasitif untuk menyeimbangkan daya reaktif induktif yang dihasilkan oleh beban induktif (seperti motor, transformator). Daya reaktif yang disediakan oleh kapasitor dapat mengkompensasi permintaan daya reaktif beban yang diinduksi, sehingga mengurangi total daya reaktif yang diserap dari sumber tenaga.Metode ini cocok untuk area dengan arus reaktif yang besar, dan dapat dikelola secara sentral untuk mengurangi kompleksitas pemasangan perangkat kompensasi terdistribusi.



  • Kompensasi sentral: Sejumlah kapasitor dipasang secara sentral di substasi atau panel switch untuk menyediakan kompensasi daya reaktif bagi seluruh area pasokan tenaga.



  • Kompensasi terdistribusi: Kapasitor dipasang dekat setiap perangkat listrik untuk memberikan kompensasi daya reaktif langsung bagi beban sekitar. Metode ini cocok untuk kasus distribusi arus reaktif yang luas, dan dapat mengkompensasi daya reaktif dengan lebih akurat.



  • Kontrol otomatis: Dengan menggunakan bank kapasitor dengan fungsi kontrol otomatis, kapasitor dapat dimasukkan atau dilepas secara otomatis sesuai dengan perubahan beban aktual untuk mempertahankan faktor daya optimal. Sistem kontrol otomatis dapat menyesuaikan dinamis jumlah kompensasi untuk memastikan bahwa faktor daya yang baik tetap terjaga di bawah kondisi beban yang berbeda.



Aplikasi praktis


  • Listrik rumah tangga: Memasang kapasitor di kotak distribusi rumah dapat mengurangi arus reaktif yang dihasilkan oleh peralatan rumah tangga (seperti kulkas, AC, dll.).


  • Listrik industri: Di pabrik besar atau pusat data, meningkatkan faktor daya dengan memasang bank kapasitor dalam sistem distribusi untuk mengurangi tagihan listrik.



Kesimpulan


Dengan memasang kapasitor paralel dalam sistem tenaga, arus reaktif dapat dikurangi secara efektif dan faktor daya dapat ditingkatkan, yang membawa serangkaian manfaat, termasuk mengurangi kerugian garis, meningkatkan kapasitas sistem, memperbaiki regulasi tegangan, dan menurunkan tagihan listrik. Memilih metode dan kapasitas kompensasi yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan faktor daya.


Berikan Tip dan Dorong Penulis

Direkomendasikan

Mengapa Inti Transformator Harus Di-grounding di Satu Titik Saja Tidakkah Grounding Multi-Titik Lebih Andal
Mengapa Inti Trafo Perlu Di-ground?Selama operasi, inti trafo, bersama dengan struktur logam, bagian, dan komponen yang memperbaiki inti dan gulungan, semuanya berada dalam medan listrik yang kuat. Dalam pengaruh medan listrik ini, mereka mendapatkan potensial yang relatif tinggi terhadap tanah. Jika inti tidak di-ground, perbedaan potensial akan ada antara inti dan struktur klem yang diground serta tangki, yang mungkin menyebabkan penyalaan intermiten.Selain itu, selama operasi, medan magnet ya
01/29/2026
Memahami Penyambungan Netral Trafo
I. Apa itu Titik Netral?Dalam transformator dan generator, titik netral adalah titik tertentu dalam lilitan di mana tegangan absolut antara titik ini dan setiap terminal eksternal adalah sama. Dalam diagram di bawah, titikOmewakili titik netral.II. Mengapa Titik Netral Perlu Di-grounding?Metode koneksi listrik antara titik netral dan tanah dalam sistem tenaga tiga fasa AC disebutmetode grounding netral. Metode grounding ini secara langsung mempengaruhi:Keamanan, keandalan, dan ekonomi jaringan l
01/29/2026
Ketidakseimbangan Tegangan: Korsleting ke Tanah, Sirkuit Terbuka, atau Resonansi?
Penghujatan fasa tunggal, putus jalur (open-phase), dan resonansi semuanya dapat menyebabkan ketidakseimbangan tegangan tiga fasa. Membedakan dengan benar di antara mereka penting untuk perbaikan masalah yang cepat.Penghujatan Fasa TunggalWalaupun penghujatan fasa tunggal menyebabkan ketidakseimbangan tegangan tiga fasa, magnitudo tegangan antara jalur tetap tidak berubah. Ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: penghujatan logam dan penghujatan non-logam. Dalam penghujatan logam, tegangan
11/08/2025
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Listrik Fotovoltaik
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PV)Sistem pembangkit listrik tenaga surya (PV) terutama terdiri dari modul PV, pengontrol, inverter, baterai, dan aksesori lainnya (baterai tidak diperlukan untuk sistem yang terhubung ke jaringan). Berdasarkan ketergantungan pada jaringan listrik umum, sistem PV dibagi menjadi jenis off-grid dan grid-connected. Sistem off-grid beroperasi secara independen tanpa bergantung pada jaringan utilitas. Mereka dilengkapi dengan baterai
10/09/2025
Pertanyaan
+86
Klik untuk mengunggah file
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda