Effekt Faktor Korrigerare

Företagsfördelar

Världsomspännande expertis

Vi känner till internationella marknader och trender. Vår expertis, erfarenhet och nätverk täcker världens alla hörn.

Engagemang för kvalitet

Vi är engagerade i kvalitet och konkreta åtgärder. Det innebär att vi alltid levererar lösningar på ett professionellt och praktiskt sätt.

Tidig kommunikation

Vi levererar ett stadigt flöde av uppdateringar kombinerat med medvetet lyhörda svar på kundfrågor. Vårt mål är att föregripa frågan.

 

Produktionsmarknad

De viktigaste utomeuropeiska marknaderna för försäljning är länder i Sydostasien, utvecklingsländer som Afrika och Sydamerika. Vi har för närvarande agenter i Uzbekistan, Vietnam och Thailand.

 

Vad är Power Factor Corrector

 

Effektfaktorkorrigeringen är en teknik för att öka effektfaktorn för en strömförsörjning. Växlande strömförsörjning utan effektfaktorkorrigering drar ström i korta pulser med hög magnitud. Dessa pulser kan jämnas ut genom att använda aktiva eller passiva tekniker. Detta minskar den ingående RMS-strömmen och den skenbara ineffekten och ökar därigenom effektfaktorn. Effektfaktorkorrigeringen formar inströmmen för att maximera den verkliga effekten från AC-försörjningen.

 

Fördelar med Power Factor Corrector

 

Lågt koldioxidavtryck
Att hantera ditt koldioxidavtryck bör alltid vara en prioritet, särskilt när du använder elektriska system som drar mycket ström. Detta har inte bara interna fördelar utan det förbättrar också din offentliga image eftersom hållbarhet är en prioritet för konsumenterna. Genom att använda effektfaktorkorrigering kan du minska systemets totala efterfrågan och öka effektiviteten, vilket minskar belastningen du lägger på elnätet. Detta beror på att den reaktiva effekten inte längre hämtas från elnätet, den dras istället lokalt. Ett elektriskt system drar aktiv effekt (KVA) och reaktiv effekt (KVAr). Att sänka den reaktiva effekten kommer att öka den aktiva effekten, vilket skapar ett mer effektivt system och hjälper dig att använda mindre energi.

 

Den användbara kW-lasten kan ökas utan överbelastning
Genom att installera enheter för effektfaktorkorrigering och minska den reaktiva effekten kan du minska den totala strömmen som bärs av varje krets. Detta innebär att den användbara kW-belastningen för varje krets kan ökas ytterligare utan risk för överbelastning som du normalt skulle ha. I många fall gör detta att du kan öka systemets kapacitet utan att göra dyra uppgraderingar. När man introducerar ny utrustning och maskiner som ställer högre krav på elsystemet måste man ofta göra uppgraderingar för att öka kapaciteten. Att installera enheter för effektfaktorkorrigering är ett mer kostnadseffektivt och mindre störande alternativ som kan spara en betydande summa pengar.

 

De förhindrar Power Factor-straff
Ofta finns det effektfaktoravgifter på din elräkning om ditt system ligger under en viss effektivitetströskel. Det läggs vanligtvis till som en extra avgift per kW effekt som används, och det blir snabbt ihop. I allmänhet kommer en effektfaktor på 0.92 eller lägre att medföra ytterligare avgifter på din elräkning. Så om du har ett ineffektivt system som redan använder mer ström än det behöver och du sedan får ytterligare effektfaktorpåföljder, slösar du sannolikt mycket pengar. Effektfaktorkorrigering hjälper dig att undvika straff genom att förbättra effektfaktorn så att den ligger över tröskeln. Som ett resultat kommer du att se en betydande minskning av dina energikostnader över en natt.

 

Förbättrar spänningsstabiliteten
En dålig effektfaktor leder till ett ökat strömflöde, vilket i sin tur kan göra att spänningsfallet i ledaren ökar. Spänningen som går till maskineriet är då lägre, vilket kan vara ett betydande problem. Låg spänning kan orsaka allvarliga skador på elektriska komponenter och elmotorer är särskilt känsliga för problem. En elmotor drar mer ström när spänningen är för låg, vilket gör att den överhettas. I grund och botten går utrustningen snabbare och varmare under en kortare tid, så det är mycket mer sannolikt att den inte fungerar. Detta är inte bara en säkerhetsrisk utan det innebär också ökade underhållskostnader.

 

Power Factor Corrector

 

Tillämpning av Power Factor Corrector

Produktionsindustrier
I industrier där motorer används för att driva maskiner, till exempel vid tillverkning, kan de dra nytta av effektfaktorkorrigering. Om PFC-enheter installeras i tillverkningsindustrin kommer det att ske en ökning av tillgänglig kraft för framtida expansion samt en minskning av den nödvändiga tillgängligheten.

 

Fordonsindustrin
I industrier där svetsutrustning används, till exempel vid utveckling eller tillverkning av motorfordon, kan effektfaktorkorrigering bidra till att minska effektförlusten, utnyttja tillgänglig kraft mer och på så sätt minska kostnaderna för el. Dessutom skulle installation av PFC-enheter bidra till att minska flimmer, vilket är oönskade spänningsfall som får lamporna att flimra och andra problem med strömkvaliteten.

 

Sjukhus
Att installera PFC-enheter i anläggningar där stora LED-belastningar förekommer, till exempel på sjukhus där de används av registrerade diagnostiska hjärtsonografer, kan bidra till att förbättra strömeffektiviteten, vilket sedan minskar kostnaderna för sjukhusexpansion genom att tillåta fler avdelningar och teatrar att drivas från samma utbud.

 

Butiker
Butiker kommer att se en ökad hållbarhet för sina kylaggregat om PFC-enheter installeras. Detta beror på att det blir mindre slitage på komponenter vilket också kommer att minska kostsamma utgifter.

 

Banker Och Kontorsbyggnader
På platser där stora datornät används, som i kontorsbyggnader och banker, kan PFC förbättra effektiviteten i kylsystemen vilket kommer att hjälpa datorerna att fungera bättre och påskynda arbetsprestanda.

 

Typer av Power Factor Corrector

 

Passiv effektfaktorkorrigering
Detta används för små strömförsörjningar på cirka 100W eller mindre. Korrektionsmetoden använder ett lågpassövertonsfilter vid AC-ingången med kondensatorn och induktorn som bildar en serieresonanskrets. Komponenterna kan vara ganska små samtidigt som de ger en billig och effektiv effektfaktorkorrigering.

 

Aktiv effektfaktorkorrigering
De aktiva PFC-metoderna är att föredra för strömförsörjningar på över 100W. Denna metod ger en effektivare korrigering, är lättare och mindre skrymmande. En grundläggande aktiv PFC-krets består av en styrkrets som mäter inspänningen och strömmen och sedan justerar kopplingstiden och arbetscykeln för att säkerställa att ingångsspänningen och strömmen är i fas. Detta ger en automatisk korrigering av den ingående växelspänningen, vilket resulterar i en teoretisk effektfaktor på över 0,95.

 

 

Kalibreringsmetod för Power Factor Corrector

Korrigering av distribuerad effektfaktor
Kondensatorbanker är direkt kopplade till terminalen för lasten som kräver reaktiv effekt i denna metod för effektfaktorkorrigering. Denna installationsstil är otroligt prisvärd och enkel. Belastningen och kondensatorbanken kan båda använda samma överströmsskyddsmekanism, som visas i bilden nedan. Den kan därför fästas och kopplas bort samtidigt.

 

Korrigering av gruppeffektfaktor
Detta tillvägagångssätt används vanligtvis för laster som fungerar på liknande sätt. För att öka effektfaktorn erbjuds en gemensam kondensatorbank, som ses på bilden. Därför kan du använda en delad kondensatorbank för effektfaktorjustering om du till exempel har tre likadana induktionsmotorer som används för samma ändamål . Även om detta tillvägagångssätt är lika kostnadseffektivt, rekommenderas det endast för lätta belastningar.

 

Centralisera Power Factor Correction
Alla laster i ett system är inte anslutna 24 timmar om dygnet. Det finns några belastningar som är PÅ under en väldigt kort tid. Att använda fördelad effektfaktorjustering under sådana omständigheter är inte ett klokt drag. Så det är att föredra att använda centraliserad effektfaktorkorrigering vars kondensatorbanker är belägna vid systemets startpunkt eller centrum. Detta möjliggör en märkbar minskning av de installerade kondensatorernas totala effekt. Eftersom det inte är en bra idé att hålla kondensatorbankerna permanent anslutna till systemet, måste kondensatorbankerna installeras med en omkopplingsenhet.

 

Kombinerad effektfaktorkorrigering
Som antyds av namnet, kombinerar den två distinkta tillvägagångssätt, nämligen distribuerad effektfaktorkorrigering och centraliserad effektfaktorkorrigering. För en stor last som arbetar kontinuerligt, tillämpas distribuerad effektfaktorkorrigering i denna metod. Dessutom används en centraliserad effektfaktorkorrigeringsmetod för att förbättra effektfaktorn för liten utrustning.

Automatic Power Factor Corrector

 

 
Power Factor Corrector-komponenter
 
01/

Huvudinkomsttagare
Den används som en gateway för huvudmatningen för att aktivera APFC-panelen. Den används för att slå PÅ huvudförsörjning och skydd av APFC-panelen. Detta kan vara en Air Circuit Breaker (ACB) eller en Molded Case Circuit Breaker (MCCB).

02/

APFC-relä
Detta är en enhet som kontinuerligt övervakar installationens effektfaktor och beräknar det erforderliga antalet kondensatorbanker genom att jämföra det med den önskade effektfaktorn som är inställd i reläet. Sedan slår den PÅ önskat antal kondensatorbanker för att kompensera för kravet på reaktiv effekt. Den kommer ut med olika antal reläutgångar som 8, 12 eller 16. Den kan styra lika många kondensatorbanker som den har antalet reläutgångar.

03/

Skyddssäkringar/MCCB
Kondensatormataren är skyddad av antingen en säkring eller en MCCB. Nuförtiden är det vanligt att använda MCCB istället för Fuse eftersom MCCB erbjuder skydd mot överbelastning, kortslutning och jordläckage medan Fuse endast erbjuder skydd mot kortslutning.

04/

Kontaktor
Det är en omkopplingsenhet som används för att slå "PÅ" av kondensatorbanker. De styrs via APFC-reläet.

05/

Kondensatorbank
Denna anordning genererar reaktorkraft för förbrukning av belastning eller källa och minskar därigenom den totala belastningen på källan.

06/

Reaktor
Den kallas också en avstämd reaktor och används för att dämpa övertoner i systemet.

 

Hur man väljer Power Factor Corrector

 

Aktiv övertonsfiltrering och elektronisk VAR-kontroll
När man tittar på installation av PFC kan det vara fördelaktigt att överväga aktiv övertonsfiltrering och elektronisk VAR-kontroll. Övertonsfiltrering hjälper inte bara till att förbättra den totala effektfaktorn, den minskar också spänningsdistorsion, strömdistorsion och noll-till-jord-spänning, vilket kan orsaka utrustningsfel, stillestånd, frekvent underhåll och kostsamma reparationer. Övertoner uppstår när det finns spänning och strömövertoner distorsion inom en AC-krets. En av anledningarna till att detta inträffar är en ökad användning av icke-linjära enheter eftersom strömmen som dras av dessa enheter inte är proportionell mot den tillförda spänningen.

 

Belastningstyp
För applikationer där det finns många stora motorer i bruk är vanligtvis en kondensator per motor den mest ekonomiska lösningen eftersom de kan kopplas ihop. Men för applikationer där det finns många små motorer kan motorerna grupperas och en enda kondensator installeras på en central punkt i distributionssystemet. Där både stora och små motorer används kan båda kondensatorinstallationsmetoderna användas.

 

Ladda storlek
Beroende på anläggningens storlek och belastningskrav kommer olika PFC-lösningar att vara mer lämpliga. För anläggningar med stor belastning skulle det vara lämpligt att använda en kombination av individuella belastningar och gruppbelastningar och banker av fasta och automatiskt kopplade kondensatorenheter. Medan mindre anläggningar kanske bara behöver en kondensator på styrkortet.

 

Belastningskonsistens
Fasta kondensatorer är de mest ekonomiska för anläggningar som är i drift 24/7 och har ett konstant belastningsbehov. Switchade enheter kommer dock att vara mer lämpade för anläggningar som endast är i drift en del av tiden, till exempel under arbetstid fem dagar i veckan, för att minska kapacitansen när belastningen minskar.

 

Lastkapacitet
Effektfaktorkorrigering bör tillämpas vid belastningen om matare eller transformatorer är överbelastade, annars kommer ytterligare belastning att läggas till ett redan belastat system. Kondensatorbanker kan installeras vid huvudmatare om belastningarna generellt är stabila över hela anläggningen, eller automatisk växling installeras om belastningarna varierar och platsen måste hålla sig inom specifika effektfaktorkriterier.

 

Hämnd
Återbetalningen och avkastningen på investeringen för eventuell PFC-utrustning kommer att bestämmas av energitaxan för effektfaktor och den specifika utrustningen som väljs. Om det är rätt utformat har ett PFC-system potential att ha en återbetalning inom två år.

 

Underhåll
PFC-utrustning kräver underhåll och service, med tiden mellan underhållet beroende på hur kritisk effektfaktorn behöver kontrolleras, underhåll kan krävas allt från en till flera gånger om året. Det är viktigt att få PFC-utrustningen underhållen regelbundet, eftersom kondensatorerna försämras över tiden eftersom dielektrikumet inuti bryts ner gradvis när det växlas, liksom stress som läggs på dem från yttre händelser. När PFC-utrustning såsom kondensatorer försämras, kommer applikationens effektfaktor att bli mindre effektiv, vilket leder till ökade effektbehov vilket resulterar i högre effektkostnader.

 

Felsökning Power Factor Corrector kondensatorer
Automatic Power Factor Corrector

Inspektion med infraröd bildapparat

Det mest värdefulla verktyget för att utvärdera kondensatorbanker är en värmekamera. Systemet ska vara strömsatt i minst en timme före testning. För att börja, kontrollera kontrollerns display för att avgöra om alla steg är anslutna. Kontrollera sedan att kylfläktarna fungerar korrekt. Utför en infraröd undersökning av höljet innan du öppnar dörrarna. Och, baserat på din bedömning av bågblixt, bär den personliga skyddsutrustningen som krävs.

Power Factor Corrector

Aktuella mätningar

Som en del av förebyggande underhåll bör en strömmätning på alla tre faserna av varje steg göras och registreras med hjälp av en multimeter och en strömklämma. Använd även multimetern för att mäta ströminmatningen till styrenheten från strömtransformatorn i växeln, med hjälp av en strömklämma runt CT-sekundärledaren. En beräkning krävs för att omvandla det uppmätta strömvärdet till den faktiska ström som flyter genom växeln. Om strömtransformatorn är klassad 3000 A till 5 A, och du mäter 2 A, är den faktiska strömmen . Mät dessutom strömmen genom brytaren som matar kondensatorbanken för fasobalans, med alla steg anslutna. Håll en logg över alla avläsningar för att ge ett riktmärke för avläsningar som tas vid ett senare tillfälle.

AC Soft Starter

Visuell inspektion och rengöring

Utför också en fullständig visuell inspektion. Leta efter missfärgade komponenter, utbuktande och/eller läckande kondensatorer och tecken på uppvärmning och/eller fukt. Rengör och/eller byt filter för kylfläktar. Rengör enheterna med vakuum - använd aldrig tryckluft. Utför ett isolationsintegritetstest från bussen fas-till-fas och fas-till-jord innan du återaktiverar kondensatorerna. Strömtransformatorns sidobrytare eller säkringar måste avlägsnas för att förhindra felaktiga avläsningar fas-till-fas. Effektfaktorkorrigeringskondensatorer är utformade för att ge många års drift när de underhålls på rätt sätt i enlighet med tillverkarens instruktioner. Att regelbundet inspektera kondensatorbanker ger en garanti för att de fungerar säkert samtidigt som de ger de förväntade energikostnadsbesparingarna.

High Voltage Capacitor Compensation Cabinet

Kapacitansmätningar

Innan du mäter kapacitansen, koppla ur kondensatorbanken och vänta på den period som anges i tillverkarens servicebulletin. Medan du bär rätt personlig skyddsutrustning, kontrollera med en korrekt klassad mätare att det inte finns någon växelström. Följ din anläggnings lockout/tagout-procedur. Använd en likströmsmätare klassad för spänningen som ska testas och inställd på 1000 V likström, testa varje steg fas-till-fas och fas-till-jord. Det ska inte finnas någon spänning. Närvaron av spänning indikerar att kondensatorn inte kan laddas ur. Om ingen spänning upptäcks, mät kapacitansen med mätaren och jämför avläsningen med tillverkarens specifikationer för varje steg.

 

Hur kan du underhålla Power Factor Corrector-utrustning?

 

Kontrollera kondensatorerna
Kondensatorerna är huvudkomponenterna i utrustning för effektfaktorkorrigering. De lagrar och frigör reaktiv effekt för att balansera belastningen och minska den skenbara effekten. Kondensatorer kan dock försämras med tiden på grund av åldrande, överhettning, överspänning eller kortslutning. Därför bör du kontrollera kondensatorerna med jämna mellanrum för tecken på skador, såsom utbuktning, läckage eller sprickbildning. Du bör också mäta kapacitansen och isolationsresistansen för varje kondensator och jämföra dem med märkvärdena. Om du hittar några defekta eller otillräckliga kondensatorer bör du byta ut dem så snart som möjligt.

 

Rengör kontaktorerna
Kontaktorerna är omkopplarna som styr in- och urkopplingen av kondensatorerna. De fungerar ofta och utsätts för höga strömmar och spänningar. Därför kan de slitas ut eller bli smutsiga med tiden, vilket resulterar i dålig kontakt, bågbildning eller gnistor. För att förhindra dessa problem bör du rengöra kontaktorerna regelbundet med en mjuk trasa och kontaktrengöringsmedel. Du bör också inspektera kontaktorerna för tecken på korrosion, erosion eller gropfrätning och byta ut dem vid behov.

 

Testa reläerna
Reläerna är enheterna som övervakar effektfaktorn och signalerar kontaktorerna att slå på eller stänga av kondensatorerna. De är känsliga för spänningsfluktuationer, övertoner och brus och kan inte fungera eller förlora noggrannhet med tiden. Därför bör du testa reläerna regelbundet med en effektfaktormätare eller en effektanalysator. Du bör kontrollera att reläerna mäter effektfaktorn korrekt och att de växlar kondensatorerna enligt inställningarna. Om du hittar några fel eller avvikelser bör du justera eller byta ut reläerna.

 

Smörj fläktarna
Fläktarna är enheterna som kyler ned effektfaktorkorrigeringsutrustningen och förhindrar överhettning. De går kontinuerligt och utsätts för damm, smuts och vibrationer. Därför kan de bli bullriga, ineffektiva eller felaktiga med tiden. För att undvika dessa problem bör du smörja fläktarna regelbundet med lämplig olja eller fett. Du bör också rengöra fläktbladen och ventilerna med en mjuk borste eller en dammsugare. Du bör också kontrollera fläkthastigheten och luftflödet och byta ut eventuella defekta eller skadade fläktar.

 

Vår fabrik

 

Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co.,Ltd. grundades 2007 (tidigare känd som Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). Det är ett högteknologiskt företag som tillhandahåller övervakning och kontroll av kraftsystems strömkvalitet, kompensation för reaktiv effekt, harmonisk kontroll och skyddsutrustning för strömsäkerhet som sin kärnverksamhet. Sedan etableringen har vi alltid hållit fast vid konceptet "energibesparing skapar värde, skydd bygger harmoni" och har åtagit oss att tillhandahålla högkvalitativa produkter och heltäckande lösningar för användare inom olika områden för att förbättra strömkvaliteten, optimera kontrollen, spara energi och minska förbrukningen och skydda elnätets säkerhet.

 

 
Fabriksbilder
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

202404021549150697e

 

 
certifikat
 

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
FAQ
 

 

F: Vad orsakar låg effektfaktor?

S: Låg effektfaktor orsakas av närvaron av induktiva belastningar i ditt system, såsom motorer, transformatorer, lysrör och andra enheter som använder spolar eller magneter. Dessa belastningar skapar en fasskillnad mellan spänningen och strömmen i ditt system, vilket innebär att strömmen som tillhandahålls av verktyget inte är synkroniserad med strömmen som förbrukas av din belastning. Detta resulterar i reaktiv effekt, vilket ökar den skenbara effekten i ditt system. Skenbar effekt är produkten av spänning och ström, och det är vad verket mäter och tar betalt för. Förhållandet mellan den verkliga effekten (kraften som gör användbart arbete) och den skenbara effekten är effektfaktorn. Ju närmare effektfaktorn är 1, desto effektivare är ditt system.

F: Hur fungerar effektfaktorkorrigering?

S: Effektfaktorkorrigering fungerar genom att lägga till kapacitiva belastningar till ditt system, som har motsatt effekt av induktiva belastningar. Kapacitiva belastningar skapar en fasskillnad mellan spänningen och strömmen i ditt system som är motsatt fasskillnaden som skapas av induktiva belastningar. Detta tar bort en del av den reaktiva effekten och minskar den skenbara effekten i ditt system. Enheter för effektfaktorkorrigering är vanligtvis kondensatorer eller kondensatorer som är anslutna till ditt system på strategiska punkter, till exempel nära huvudentrén, vid distributionspanelen eller vid den individuella lasten. Kondensatorernas storlek och placering beror på systemets egenskaper och behov.

F: Vilka är fördelarna med effektfaktorkorrigering?

S: Effektfaktorkorrigering har flera fördelar för ditt elsystem, som att sänka dina elräkningar och undvika effektfaktorstraff. Det förbättrar också systemets prestanda genom att minska spänningsfallet och linjeförlusterna, vilket gör att du kan använda mindre ledningar och utrustning. Dessutom kan det förlänga livslängden för din utrustning genom att minska ström- och värmestressen, samt minska ditt koldioxidavtryck genom att minska energislöseriet och efterfrågan på kraftverket.

F: Hur beräknar man din effektfaktor?

S: För att beräkna din effektfaktor måste du känna till den verkliga effekten och den skenbara effekten i ditt system. Du kan mäta dessa värden med en effektmätare eller en klämmätare, eller så kan du uppskatta dem med hjälp av märkskyltsdata för din utrustning. Formeln för effektfaktor är:
Effektfaktor=Verklig effekt/skenbar effekt. Om ditt system till exempel har en verklig effekt på 10 kW och en skenbar effekt på 15 kVA är din effektfaktor:
Effektfaktor=10 / 15=0.67
Det betyder att ditt system bara använder 67 % av den ström som tillhandahålls av verktyget och slösar bort 33 % som reaktiv effekt.

F: Hur väljer man en effektfaktorkorrigeringsenhet?

S: Att välja en effektfaktorkorrigeringsenhet kräver att du överväger olika faktorer, såsom önskad effektfaktor, typen av belastning och enhetens placering. Den ideala effektfaktorn är 1, men det kanske inte är kostnadseffektivt. Du kan behöva beräkna mängden reaktiv effekt som behövs för att nå en måleffektfaktor. Beroende på typen av belastning kan du behöva en fast eller switchad kondensatorbank. Dessutom påverkar placeringen av enheten dess effektivitet och effektivitet. Att installera den nära lasten kan resultera i högre effektfaktorkorrigering och minskade ledningsförluster, medan installation nära huvudingången kan ge en enklare installations- och underhållsprocess.

F: Hur underhåller man en effektfaktorkorrigeringsenhet?

S: För att säkerställa att en effektfaktorkorrigeringsenhet fungerar korrekt är regelbundna inspektioner och tester nödvändiga. Dessa kan inkludera kontroll av enhetens fysiska tillstånd, mätning av kondensatorernas kapacitans och resistans, testning av enhetens funktion och prestanda samt rengöring eller byte av skadade eller felaktiga komponenter. Dessutom är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och instruktioner för underhåll och att hålla ett register över all underhållshistorik och resultat.

F: Vad händer om du överkorrigerar effektfaktorn?

S: Överkorrigering av effektfaktorn kan leda till överspänning och ökad energiförbrukning i systemet. Detta beror på att kondensatorerna som används för effektfaktorkorrigering endast kan kompensera de induktiva belastningarna i kretsen. Därför, om effektfaktorn är överkorrigerad, kommer kondensatorerna att börja kompensera de kapacitiva belastningarna, vilket leder till ett överspänningstillstånd och ökad energiförbrukning. Kondensatorerna bör dimensioneras efter belastningen och den erforderliga effektfaktorkorrigeringen för att undvika överkorrigering av effektfaktorn . Effektfaktorn bör också övervakas regelbundet för att säkerställa att den ligger inom det önskade intervallet.

F: Hur mycket kan effektfaktorkorrigering spara?

S: Mängden energibesparingar från effektfaktorkorrigering beror på effektfaktorn före korrigering och mängden effektfaktorkorrigering som tillämpas. Generellt sett kan effektfaktorkorrigering spara mellan 5 % och 25 % av energin som förbrukas av elektriska system. Till exempel en kommersiell byggnad med en effektfaktor på 0.7 och en energiförbrukning på 100,{{5 }} kWh per år kan spara upp till 14,000 kWh per år genom att lägga till effektfaktorkorrigering. Detta innebär betydande energi- och kostnadsbesparingar för byggnaden.

F: Hur fungerar effektfaktorkorrigering?

S: Effektfaktorkorrigering är processen att kompensera för eftersläpningsströmmen genom att skapa en ledande ström genom att ansluta kondensatorer till matningen. En tillräcklig kapacitans ansluts så att effektfaktorn justeras så att den är så nära enhet som möjligt.

F: Vilken är den mest effektiva metoden för effektfaktorkorrigering?

S: Det finns flera metoder som används för effektfaktorkorrigering. De 2 mest använda är kondensatorbanker och synkrona kondensatorer. Kondensatorbanker är system som innehåller flera kondensatorer som används för att lagra energi och generera reaktiv effekt. Kondensatorbanker kan vara anslutna i en delta-anslutning eller en star(wye)-anslutning.

F: Hur mycket kan effektfaktorkorrigering spara?

S: Mellan 5 % och 25 %
Mängden energibesparingar från effektfaktorkorrigering beror på effektfaktorn före korrigering och mängden effektfaktorkorrigering som tillämpas. Generellt sett kan effektfaktorkorrigering spara mellan 5 % och 25 % av den energi som förbrukas av elektriska system.

F: Minskar effektfaktorkorrigering spänningen?

S: En lägre effektfaktor orsakar ett högre strömflöde för en given last. När linjeströmmen ökar ökar spänningsfallet i ledaren, vilket resulterar i en lägre spänning vid utrustningen. Med en förbättrad effektfaktor reduceras spänningsfallet i ledaren, vilket förbättrar utrustningens spänning. Dessa kondensatorer är designade för att ge 60,000 timmars livslängd med en överlevnadsgrad på 94 %, när de drivs med full spänning och full märktemperatur på höljet.

F: Vilka är två fördelar med effektfaktorkorrigering?

S: Effektfaktorkorrigering har flera fördelar för ditt elsystem, som att sänka dina elräkningar och undvika effektfaktorstraff. Det förbättrar också systemets prestanda genom att minska spänningsfallet och linjeförlusterna, vilket gör att du kan använda mindre ledningar och utrustning.

F: Minskar effektfaktorkorrigering elräkningen?

S: Att förbättra effektfaktorn innebär att det blir färre energiförluster i systemet. Detta innebär att mindre energi går till spillo och mer av den används effektivt. Detta gör att du kan spara pengar på energiräkningen. En kondensator korrigerar effektfaktorn genom att tillhandahålla en ledande ström för att kompensera för eftersläpningsströmmen. Effektfaktorkorrigeringskondensatorer är utformade för att säkerställa att effektfaktorn är så nära enhet som möjligt.

F: Hur dimensionerar du en kondensator för effektfaktorkorrigering?

A: Steg #1: Bestäm kW och befintlig effektfaktor. Steg #2: Hitta den befintliga effektfaktorn i tabellen till vänster (i fet stil) – flytta sedan över tabellen till önskad effektfaktor. Numret som representeras är ditt multiplikatortal. Steg #3: Multiplicera kW med multiplikatorn för önskad effektfaktor.

F: Är effektfaktorkorrigering motiverad i hemmet?

S: Även om PFC-utrustning kan vara berättigad i industriella applikationer, tyder en analys av energibesparingarna som möjliggörs av denna utrustning i bostadsapplikationer att dess merkostnad för konsumenten kanske inte är motiverad. Power Factor Correction Capacitors kan appliceras på enskilda motorer, distributionspaneler , eller på huvudservicepanelen.

F: Fungerar enheter för effektfaktorkorrigering?

S: En annan ofta ställd fråga är "ska jag köpa en dator eller elektronik med inbyggd effektfaktorkorrigering?" Tja, som vi förklarade ovan, sänker inte PFC din räkning. Faktiskt minskar aktiv PFC något strömförsörjningseffektiviteten på grund av tillägget av ett extra omvandlingssteg.

F: Påverkar effektfaktorkorrigering aktiv effekt?

S: Om vi ​​har att göra med en motor med dess belastning och växelströmsspänningen förblir oförändrad, så behåller vi dess kraft för att utföra arbete. En förbättring av dess effektfaktor minskar bara den förlorade effekten (reaktiv effekt) men påverkar inte den verkliga effekten (aktiv effekt).

F: Vad är skillnaden mellan aktiv och passiv effektfaktorkorrigering?

S: Passiv effektfaktorkorrigering (PFC): Förbättrar PF genom att filtrera bort övertoner med hjälp av passiva filter. Detta används vanligtvis i applikationer med låg effekt, men räcker inte till vid hög effekt. Aktiv effektfaktorkorrigering (PFC): Använder en switchande omvandlare för att modulera den förvrängda vågen för att forma den till en sinusvåg.

F: Vad är ett bra effektfaktorvärde?

S: Den ideala effektfaktorn är enhet, eller en (1.0), vilket betyder att all energi som tillförs av källan förbrukas av belastningen. Allt mindre än en betyder att det krävs extra kraft för att utföra själva uppgiften. Effektfaktorer anges vanligtvis som "ledande" eller "släpande" för att visa tecknet på fasvinkeln. Dessa robusta lösningar, som inkluderar fasta och automatiska switchade kondensatorer för låg- och mellanspänningstillämpningar, höjer anläggningens effektfaktor för att uppfylla kraven av något nyttosystem, vilket hjälper till att eliminera kostsamma elkostnader.

Vi är välkända som en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av effektfaktorkorrigerare i Kina. Om du ska sälja högkvalitativ effektfaktorkorrigerare i grossistledet, välkommen att få offert från vår fabrik. Skräddarsydd service är också tillgänglig.

Kraftfaktorkorrigering för solenergi, Kraftfaktorkorrigering för vindkraft, Kraftfaktorkorrigering för kondensatorer