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


Apakah tujuan penggunaan kapasitor untuk mengurangkan aliran arus reaktif atau arus magnetisasi

Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

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



  • Kapasitas sistem meningkat: Mengurangi arus reaktif berarti lebih banyak kapasitas sistem dapat dibebaskan untuk mentransmisikan daya aktif yang berguna, yang sangat penting bagi perusahaan tenaga 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 sesuai dengan faktor daya pelanggan. Dengan meningkatkan faktor daya, Anda dapat mengurangi tagihan listrik Anda.


Cara menggunakan kapasitor untuk meningkatkan faktor daya


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



  • Kompensasi sentral: Sejumlah kapasitor dipasang secara sentral di substation atau panel switchboard untuk memberikan 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 yang memiliki fungsi kontrol otomatis, kapasitor dapat dimasukkan atau dikeluarkan 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 dipertahankan 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 seri 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, meningkatkan regulasi tegangan, dan menurunkan tagihan listrik. Memilih metode kompensasi dan kapasitas yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan faktor daya.


Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Mengapa Inti Transformator Hanya Boleh Di-grounding pada Satu Titik Saja? Bukankah Grounding Multi-Titik Lebih Handal?
Mengapa Inti Transformator Perlu Ditanah?Semasa operasi, inti transformator, bersama dengan struktur logam, bahagian, dan komponen yang menetapkan inti dan lilitan, semuanya berada dalam medan elektrik yang kuat. Di bawah pengaruh medan elektrik ini, mereka memperoleh potensi yang relatif tinggi berbanding dengan tanah. Jika inti tidak ditanah, akan terdapat perbezaan potensial antara inti dan struktur pemampat yang ditanah serta tangki, yang mungkin menyebabkan peluruhan intermiten.Selain itu,
01/29/2026
Memahami Penyatuan Neutral Transformator
I. Apakah Titik Neutral?Dalam transformer dan jana elektrik, titik neutral adalah titik tertentu dalam lilitan di mana voltan mutlak antara titik ini dan setiap terminal luaran adalah sama. Dalam rajah di bawah, titikOmewakili titik neutral.II. Mengapa Titik Neutral Perlu Di-ground?Kaedah sambungan elektrik antara titik neutral dan bumi dalam sistem kuasa AC tiga fasa dipanggilkaedah grounding neutral. Kaedah grounding ini memberi kesan langsung kepada:Keamanan, kebolehpercayaan, dan ekonomi gri
01/29/2026
Imbangan Voltan: Kesalahan Ground, Litar Terbuka, atau Resonans?
Penghujung fasa tunggal, putus litar (fasa terbuka), dan resonans boleh menyebabkan ketidakseimbangan voltan tiga fasa. Membedakan antara ketiganya dengan betul adalah penting untuk penyelesaian masalah yang cepat.Penghujung Fasa TunggalWalaupun penghujung fasa tunggal menyebabkan ketidakseimbangan voltan tiga fasa, magnitud voltan antara litar tetap tidak berubah. Ia boleh diklasifikasikan kepada dua jenis: penghujung logam dan penghujung bukan logam. Dalam penghujung logam, voltan fasa yang ro
11/08/2025
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik (PV)Sistem pembangkit tenaga fotovoltaik (PV) terutamanya terdiri daripada modul PV, pengawal, inverter, bateri, dan aksesori lain (bateri tidak diperlukan untuk sistem yang terhubung ke grid). Berdasarkan ketergantungan pada grid tenaga umum, sistem PV dibahagikan kepada jenis off-grid dan grid-connected. Sistem off-grid beroperasi secara bebas tanpa bergantung pada grid utiliti. Mereka dilengkapi dengan bateri penyimpanan tenaga
10/09/2025
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda