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


ความส่งผลของโหลดแคปซิเตอร์และโหลดรีแอคทีฟต่อแฟคเตอร์พาวเวอร์คืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ผลกระทบของโหลดแบบความจุและโหลดแบบปฏิกิริยาต่อปัจจัยกำลัง

การเข้าใจผลกระทบของโหลดแบบความจุและโหลดแบบปฏิกิริยาต่อปัจจัยกำลังจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของปัจจัยกำลังและการทำงานของโหลดเหล่านี้

ปัจจัยกำลัง

คำจำกัดความ:

ปัจจัยกำลัง (PF) เป็นการวัดอัตราส่วนระหว่างกำลังจริง (กำลังใช้งาน วัดในหน่วยวัตต์, W) และกำลังที่ปรากฏ (วัดในหน่วยโวลต์-แอมแปร์, VA) ในวงจรไฟฟ้าสลับ มันแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าในวงจร

ปัจจัยกำลัง=กำลังที่ปรากฏ (S)/กำลังใช้งาน (P)

กรณีที่เหมาะสม:

ในกรณีที่เหมาะสม ปัจจัยกำลังจะเท่ากับ 1 ซึ่งบ่งบอกว่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีกำลังปฏิกิริยา (วัดในหน่วยวาร์, Var)

โหลดแบบความจุ

ลักษณะ:

โหลดแบบความจุประกอบด้วยคอนเดนเซอร์เป็นหลัก

คอนเดนเซอร์เก็บพลังงานไฟฟ้าและปล่อยออกมาในแต่ละรอบ

กระแสไฟฟ้าในโหลดแบบความจุนำหน้าแรงดัน ทำให้เกิดกำลังปฏิกิริยาลบ

ผลกระทบ:

ปรับปรุงปัจจัยกำลัง: โหลดแบบความจุสามารถชดเชยกำลังปฏิกิริยาที่เกิดจากโหลดแบบเหนี่ยวนำ (เช่น มอเตอร์และหม้อแปลง) ทำให้ปัจจัยกำลังโดยรวมดีขึ้น

ลดกำลังที่ปรากฏ: โดยการชดเชยกำลังปฏิกิริยา โหลดแบบความจุสามารถลดกำลังที่ปรากฏทั้งหมด ทำให้บรรเทาภาระของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและระบบกระจายไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

โหลดแบบปฏิกิริยา

ลักษณะ:

โหลดแบบปฏิกิริยาคือโหลดที่สร้างกำลังปฏิกิริยา ประกอบด้วยโหลดแบบเหนี่ยวนำเป็นหลัก (เช่น มอเตอร์ หม้อแปลง และอินดักเตอร์)

กระแสไฟฟ้าในโหลดแบบเหนี่ยวนำตามหลังแรงดัน ทำให้เกิดกำลังปฏิกิริยาบวก

กำลังปฏิกิริยาไม่ทำงานที่มีประโยชน์โดยตรง แต่จำเป็นสำหรับวงจรไฟฟ้าสลับในการสนับสนุนการสร้างและรักษาสนามแม่เหล็ก

ผลกระทบ:

ลดปัจจัยกำลัง: โหลดแบบปฏิกิริยาเพิ่มกำลังปฏิกิริยาในวงจร ทำให้ปัจจัยกำลังลดลง

เพิ่มกำลังที่ปรากฏ: การเพิ่มกำลังปฏิกิริยาทำให้กำลังที่ปรากฏเพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มภาระของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและระบบกระจายไฟฟ้า ลดประสิทธิภาพของระบบ

เพิ่มการสูญเสียพลังงาน: การส่งกำลังปฏิกิริยาเพิ่มกระแสไฟฟ้าในสาย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานมากขึ้น

ผลกระทบทั่วไป

ปรับปรุงปัจจัยกำลัง:

โหลดแบบความจุ: การเพิ่มโหลดแบบความจุในวงจรสามารถชดเชยกำลังปฏิกิริยาที่เกิดจากโหลดแบบเหนี่ยวนำ ทำให้ปัจจัยกำลังดีขึ้น

ชดเชยกำลังปฏิกิริยา: ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม วิธีที่พบบ่อยคือการติดตั้งแบงค์คอนเดนเซอร์เพื่อชดเชยกำลังปฏิกิริยา ทำให้ปัจจัยกำลังดีขึ้น

ประสิทธิภาพของระบบ:

เพิ่มประสิทธิภาพ: โดยการปรับปรุงปัจจัยกำลัง สามารถลดกำลังที่ปรากฏ บรรเทาภาระของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและระบบกระจายไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ

ลดการสูญเสียพลังงาน: การลดการส่งกำลังปฏิกิริยาสามารถลดกระแสไฟฟ้าในสาย ทำให้ลดการสูญเสียพลังงาน

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ:

ประหยัดค่าไฟฟ้า: บริษัทไฟฟ้าหลายแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ใช้ที่มีปัจจัยกำลังต่ำ ด้วยการปรับปรุงปัจจัยกำลัง สามารถลดค่าไฟฟ้าได้

ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์: การลดการส่งกำลังปฏิกิริยาสามารถบรรเทาภาระของอุปกรณ์ ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

สรุป

โหลดแบบความจุและโหลดแบบปฏิกิริยาส่งผลกระทบอย่างมากต่อปัจจัยกำลัง โหลดแบบความจุสามารถชดเชยกำลังปฏิกิริยา ทำให้ปัจจัยกำลังดีขึ้น ในขณะที่โหลดแบบปฏิกิริยาเพิ่มกำลังปฏิกิริยา ทำให้ปัจจัยกำลังลดลง ด้วยการใช้โหลดแบบความจุอย่างเหมาะสมในการชดเชยกำลังปฏิกิริยา สามารถปรับปรุงปัจจัยกำลังของระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียพลังงาน และให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เราหวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
01/29/2026
การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
01/29/2026
ความไม่สมดุลของแรงดัน: ความผิดปกติทางดิน การเปิดวงจร หรือการสั่นพ้อง
การต่อพื้นเดี่ยว การขาดสาย (เปิดเฟส) และการสั่นสะเทือนสามารถทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟสได้ การแยกแยะอย่างถูกต้องระหว่างเหตุเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วการต่อพื้นเดี่ยวแม้ว่าการต่อพื้นเดี่ยวจะทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าสามเฟส แต่ค่าแรงดันระหว่างสายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: การต่อพื้นแบบโลหะและการต่อพื้นแบบไม่ใช่โลหะ ในการต่อพื้นแบบโลหะ แรงดันเฟสที่เสียหายลดลงเป็นศูนย์ ในขณะที่แรงดันเฟสอื่น ๆ เพิ่มขึ้นประมาณ √3 (ประมาณ 1.732 เท่า
11/08/2025
องค์ประกอบและหลักการการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV)ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมดูล PV, ตัวควบคุม, อินเวอร์เตอร์, แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ (ระบบเชื่อมต่อกริดไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่) ตามว่าระบบพึ่งพาการจ่ายไฟจากกริดสาธารณะหรือไม่ ระบบ PV สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ระบบออฟ-กริดและระบบเชื่อมต่อกริด ระบบออฟ-กริดทำงานอย่างอิสระโดยไม่พึ่งพากริดสาธารณูปโภค มีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานเพื่อให้ระบบจ่ายไฟได้อย่างเสถียร สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดในช่วงกล
10/09/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่