
Pembaik faktor kuasa kapasitor boleh dipasang di bus sistem, titik pengagihan dan pada beban itu sendiri. Tetapi keputusan harus diambil dengan memandang perbelanjaan dan utiliti.
Dalam beberapa beban, terutamanya dalam beban industri, seluruh beban dihidupkan atau dimatikan berdasarkan keperluan. Dalam kes-kes ini, disarankan untuk memasang bank kapasitor dengan feeder yang menyediakan seluruh beban tersebut. Skim ini dikenali sebagai skim bank kapasitor cabang. Sebagai bank kapasitor langsung terhubung ke feeder atau cabang, ia tidak membantu mengurangkan kerugian dalam sistem utama di mana cabang tersebut berasal.
Dalam skim ini, bank kapasitor individu yang terhubung dengan feeder beban individu, dihidupkan dan dimatikan secara individu bersama dengan feeder beban. Oleh itu, skim ini memberikan kawalan yang lebih baik terhadap kuasa reaktif tetapi skimnya mahal.
Walaupun pemasangan bank kapasitor seri pada setiap titik beban individu, mengimbangi kuasa reaktif setiap beban secara individu dan oleh itu ia memberikan peningkatan yang lebih baik dalam profil voltan, pengurangan yang lebih baik dalam kerugian beban individu, dan pengurangan yang lebih baik dalam bil elektrik pelanggan individu, tetapi ia masih tidak praktikal kerana ia menjadikan sistem kompleks dan mahal. Sebab utama kompleksitas adalah dalam kes tersebut, saiz dan kapasiti bank kapasitor yang berbeza diperlukan untuk dipasang bergantung pada permintaan beban individu. Untuk mengatasi kesukaran ini, selalu lebih disukai untuk memasang bank kapasitor besar di sistem bus voltan tinggi daripada memasang bank kapasitor yang lebih kecil pada setiap titik beban. Walaupun kawalan terhadap kuasa reaktif sistem sedikit dikompromikan tetapi ia masih pendekatan yang lebih praktikal dari segi kompleksitas dan kos. Jadi bank kapasitor pada beban dan bank kapasitor pada sistem utama kedua-duanya mempunyai manfaat mereka sendiri. Bergantung pada permintaan sistem, kedua-dua skim digunakan.
Bank kapasitor boleh dipasang dalam ∑ sistem HV, sistem voltan tinggi, feeder, dan sistem pengagihan individu.
Dalam feeder pengagihan, bank kapasitor dipasang di tiang untuk mengimbangi kuasa reaktif feeder tersebut. Bank-bank ini biasanya dipasang pada salah satu tiang di mana feeder pengagihan berjalan. Bank kapasitor yang dipasang biasanya terhubung dengan konduktor feeder overhead melalui kabel kuasa bertapis. Saiz kabel bergantung pada rating voltan sistem. Rentang voltan sistem untuk mana bank kapasitor tiang dapat dipasang, mungkin dari 440 V hingga 33 KV. Rating bank kapasitor mungkin dari 300 KVAR hingga MVAR. Bank kapasitor tiang dapat menjadi unit tetap atau unit yang ditolak bergantung pada keadaan beban yang berubah-ubah.
Dalam sistem voltan sangat tinggi, tenaga elektrik yang dihasilkan mungkin perlu dihantar jarak yang jauh melalui jalur penghantaran. Semasa perjalanan tenaga, voltan yang mencukupi mungkin turun akibat kesan induktif konduktor jalur. Penurunan voltan ini mungkin dikompensasi dengan menyediakan ∑ bank kapasitor EHV di ∑ sub-station EHV. Penurunan voltan ini maksimum pada keadaan beban puncak, oleh itu, bank kapasitor yang dipasang untuk kasus ini harus mempunyai kawalan pemintasan untuk menghidupkan dan memadamkannya sesuai keperluan.
Apabila beban induktif tinggi perlu dihantar dari substasiun voltan tinggi atau voltan sederhana, satu atau lebih bank kapasitor berukuran sesuai seharusnya dipasang di substasiun untuk mengimbangi VAR induktif seluruh beban. Bank-bank kapasitor ini dikawal oleh pemutus litar dan dilengkapi dengan penangkap petir. Skim perlindungan biasa bersama dengan relai perlindungan juga disediakan.
Untuk pengurangan kecil dan industri, bank kapasitor jenis dalaman juga boleh digunakan. Bank kapasitor ini dipasang dalam kabinet logam. Reka bentuk ini padat dan bank memerlukan pemeliharaan yang kurang. Penggunaan bank ini lebih banyak berbanding bank luar, kerana bank ini tidak terdedah kepada persekitaran luaran.
Bank kapasitor pengagihan biasanya adalah bank kapasitor tiang yang dipasang dekat titik beban atau dipasang di pengurangan pengagihan.
Bank-bank ini tidak membantu meningkatkan faktor kuasa sistem utama. Bank kapasitor ini lebih murah daripada bank kapasitor kuasa lain. Semua jenis skim perlindungan untuk bank kapasitor tidak dapat disediakan untuk bank kapasitor tiang. Walaupun bank kapasitor tiang adalah jenis luar, kadang-kadang ia disimpan dalam enklosur logam untuk melindungi dari keadaan persekitaran luaran.
Terdapat beberapa beban, terutamanya beban industri tertentu, yang memerlukan kuasa reaktif tetap untuk memenuhi faktor kuasa. Dalam jenis feeder ini, bank kapasitor tetap digunakan. Bank-bank ini tidak mempunyai sistem kawalan terpisah untuk menghidupkan atau memadamkan. Bank-bank ini beroperasi bersama dengan feeder. Bank-bank ini terhubung ke feeder selagi feeder masih hidup.
Dalam sistem tenaga voltan tinggi, pengimbangan kuasa reaktif terutamanya diperlukan semasa keadaan beban puncak sistem. Mungkin ada kesan sebaliknya jika bank tersebut dihubungkan ke sistem pada keadaan beban sederhana. Pada keadaan beban rendah, kesan kapasitif bank mungkin meningkatkan kuasa reaktif sistem bukannya menguranginya.
Dalam situasi ini, bank kapasitor harus dihidupkan semasa keadaan beban puncak dan faktor kuasa buruk, dan juga harus dimatikan semasa keadaan beban rendah dan faktor kuasa tinggi. Di sini, bank kapasitor ditolak digunakan. Apabila bank kapasitor dihidupkan, ia memberikan kuasa reaktif yang lebih atau kurang tetap kepada sistem. Ia membantu mengekalkan faktor kuasa yang diinginkan sistem walaupun pada keadaan beban puncak. Ia mencegah, over voltan sistem semasa keadaan beban rendah kerana kapasitor diputuskan dari sistem semasa keadaan beban rendah. Semasa operasi bank, ia mengurangkan kerugian kedua-dua feeder dan transformer sistem kerana ia dipasang langsung pada sistem tenaga utama.
Pernyataan: Hormati asal, artikel yang bagus layak dibagikan, jika terdapat pelanggaran hak cipta silakan hubungi untuk menghapus.