
Peningkat faktor daya kapasitor dapat dipasang di bus sistem, titik distribusi, dan pada beban itu sendiri. Namun, keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan pengeluaran dan utilitas.
Pada beberapa beban, terutama beban industri, seluruh beban dihidupkan atau dimatikan berdasarkan kebutuhan. Dalam kasus seperti ini, disarankan untuk memasang bank kapasitor dengan feeder yang menyediakan seluruh beban tersebut. Skema ini dikenal sebagai skema bank kapasitor cabang. Karena bank kapasitor langsung terhubung ke feeder atau cabang, hal ini tidak membantu mengurangi kerugian di sistem primer tempat cabang tersebut berasal.
Dalam skema ini, bank kapasitor individu yang terhubung dengan feeder beban individu, dihidupkan dan dimatikan secara individual bersama dengan feeder beban. Oleh karena itu, skema ini memberikan kontrol yang lebih baik atas daya reaktif, tetapi skema ini mahal.
Meskipun memasang bank kapasitor seri pada setiap titik beban individu, mengkompensasi daya reaktif masing-masing beban dan oleh karena itu memberikan peningkatan profil tegangan yang lebih baik, pengurangan kerugian beban individu yang lebih baik, dan pengurangan tagihan energi pelanggan individu yang lebih baik, namun hal ini masih tidak praktis karena membuat sistem menjadi kompleks dan mahal. Alasan utama dari kompleksitasnya adalah dalam kasus tersebut, ukuran dan kapasitas bank kapasitor yang berbeda-beda perlu dipasang sesuai dengan permintaan beban individu. Untuk mengatasi kesulitan ini, selalu lebih disukai untuk memasang bank kapasitor besar di sistem bus tegangan tinggi daripada memasang bank kapasitor kecil di setiap titik beban. Meskipun kontrol atas daya reaktif sistem sedikit dikompromikan, namun pendekatan ini jauh lebih praktis dari segi kompleksitas dan biaya. Jadi, bank kapasitor di beban dan bank kapasitor di sistem primer keduanya memiliki manfaatnya sendiri. Bergantung pada permintaan sistem, kedua skema tersebut digunakan.
Bank kapasitor dapat dipasang di sistem ∑ HV, sistem tegangan tinggi, feeder, dan sistem distribusi individu.
Di feeder distribusi, bank kapasitor dipasang di tiang untuk mengkompensasi daya reaktif feeder tertentu tersebut. Bank-bank ini biasanya dipasang di salah satu tiang di mana feeder distribusi berjalan. Bank kapasitor yang dipasang biasanya dihubungkan dengan konduktor feeder overhead melalui kabel daya yang terisolasi. Ukuran kabel tergantung pada peringkat tegangan sistem. Rentang tegangan sistem untuk pemasangan bank kapasitor tiang mungkin dari 440 V hingga 33 KV. Peringkat bank kapasitor mungkin dari 300 KVAR hingga MVAR. Bank kapasitor tiang dapat berupa unit tetap atau unit yang dapat dipindahkan tergantung pada kondisi beban yang bervariasi.
Dalam sistem tegangan ekstra tinggi, tenaga listrik yang dihasilkan mungkin harus ditransmisikan jarak jauh melalui jalur transmisi. Selama perjalanan tenaga, tegangan mungkin cukup turun akibat efek induktif dari konduktor jalur. Penurunan tegangan ini dapat dikompensasi dengan menyediakan bank kapasitor ∑ HV di sub-stasiun ∑ HV. Penurunan tegangan ini maksimum pada kondisi beban puncak, oleh karena itu, bank kapasitor yang dipasang untuk kasus ini seharusnya memiliki kontrol pemutusan untuk menyalakannya atau mematikannya sesuai kebutuhan.
Ketika beban induktif tinggi harus disalurkan dari substasiun tegangan tinggi atau medium, satu atau lebih bank kapasitor dengan ukuran yang sesuai harus dipasang di substasiun untuk mengkompensasi VAR induktif seluruh beban. Bank kapasitor ini dikontrol oleh pemutus sirkuit dan dilengkapi dengan penahan petir. Skema perlindungan tipikal bersama dengan relai perlindungan juga disediakan.
Untuk pengurangan kecil dan industri indoor, bank kapasitor tipe indoor juga dapat digunakan. Bank kapasitor ini dipasang di kabinet logam. Desain ini kompak dan bank memerlukan perawatan yang lebih sedikit. Penggunaan bank-bank ini lebih banyak dibandingkan dengan bank outdoor, karena tidak terpapar lingkungan eksternal.
Bank kapasitor distribusi biasanya merupakan bank kapasitor tiang yang dipasang dekat titik beban atau dipasang di substasiun distribusi.
Bank-bank ini tidak membantu meningkatkan faktor daya sistem primer. Bank kapasitor ini lebih murah dibandingkan dengan bank kapasitor daya lainnya. Semua jenis skema perlindungan untuk bank kapasitor tidak dapat disediakan untuk bank kapasitor tiang. Meskipun bank kapasitor tiang adalah tipe outdoor, tetapi terkadang diletakkan dalam enklosur logam untuk melindungi dari kondisi lingkungan outdoor.
Ada beberapa beban, terutama beban industri tertentu, yang membutuhkan daya reaktif tetap untuk memenuhi faktor daya. Dalam jenis feeder ini, bank kapasitor tetap digunakan. Bank-bank ini tidak memiliki sistem kontrol terpisah untuk menyalakan atau mematikan. Bank-bank ini beroperasi bersama dengan feeder. Bank-bank ini terhubung ke feeder selama feeder masih hidup.
Dalam sistem tenaga listrik tegangan tinggi, kompensasi daya reaktif terutama diperlukan selama kondisi beban puncak sistem. Mungkin ada efek balik jika bank terhubung ke sistem pada kondisi beban rata-rata. Pada kondisi beban rendah, efek kapasitif bank mungkin meningkatkan daya reaktif sistem bukannya menguranginya.
Dalam situasi ini, bank kapasitor harus dinyalakan selama kondisi beban puncak dengan faktor daya buruk dan juga harus dimatikan selama kondisi beban rendah dan faktor daya tinggi. Di sini, bank kapasitor beralih digunakan. Ketika bank kapasitor dinyalakan, ia memberikan daya reaktif yang hampir konstan ke sistem. Hal ini membantu menjaga faktor daya yang diinginkan sistem bahkan pada kondisi beban puncak. Ini mencegah overvoltage sistem selama kondisi beban rendah karena kapasitor diputuskan dari sistem selama kondisi beban rendah. Selama operasi bank, ia mengurangi kerugian baik dari feeder maupun transformator sistem karena dipasang langsung di sistem tenaga primer.
Pernyataan: Hormati aslinya, artikel yang baik layak dibagikan, jika terdapat pelanggaran hak cipta silakan hubungi untuk menghapus.