Vermogensfactorcorrector

Bedrijfsvoordelen

Wereldwijde expertise

Wij kennen internationale markten en trends. Onze expertise, ervaring en netwerk bestrijken alle hoeken van de wereld.

Toewijding aan kwaliteit

Wij zetten ons in voor kwaliteit en concrete acties. Dat betekent dat we altijd oplossingen leveren op een professionele en praktische manier.

Tijdige communicatie

Wij leveren een constante stroom van updates gecombineerd met aandachtig responsieve antwoorden op vragen van klanten. Ons doel is om de vraag voor te zijn.

 

Productiemarkt

De belangrijkste overzeese markten voor verkoop zijn landen in Zuidoost-Azië, ontwikkelingslanden zoals Afrika en Zuid-Amerika. We hebben momenteel agenten in Oezbekistan, Vietnam en Thailand.

 

Wat is een vermogensfactorcorrector?

 

De powerfactorcorrectie is een techniek om de powerfactor van een voeding te verhogen. Schakelende voedingen zonder powerfactorcorrectie trekken stroom in korte, hoge-magnitude pulsen. Deze pulsen kunnen worden gladgestreken door actieve of passieve technieken te gebruiken. Dit vermindert de ingangs-RMS-stroom en het schijnbare ingangsvermogen, waardoor de powerfactor toeneemt. De powerfactorcorrectie vormt de ingangsstroom om het werkelijke vermogen van de AC-voeding te maximaliseren.

 

Voordelen van de Power Factor Corrector

 

Lage CO2-voetafdruk
Het beheren van uw CO2-voetafdruk moet altijd een prioriteit zijn, vooral bij het gebruik van elektrische systemen die veel stroom verbruiken. Dit heeft niet alleen interne voordelen, maar het verbetert ook uw imago, aangezien duurzaamheid een prioriteit is voor consumenten. Door gebruik te maken van vermogensfactorcorrectie kunt u de algehele vraag van het systeem verminderen en de efficiëntie verhogen, waardoor u de druk op het elektriciteitsnet vermindert. Dit komt doordat het reactieve vermogen niet langer uit het net wordt gehaald, maar lokaal. Een elektrisch systeem haalt actief vermogen (KVA) en reactief vermogen (KVAr). Door het reactieve vermogen te verlagen, verhoogt u het actieve vermogen, waardoor een efficiënter systeem ontstaat en u minder energie verbruikt.

 

De nuttige kW-belasting kan worden verhoogd zonder overbelasting
Door power factor correction units te installeren en het reactieve vermogen te verminderen, kunt u de totale stroom die door elk circuit wordt gevoerd, verminderen. Dit betekent dat de bruikbare kW-belasting van elk circuit verder kan worden verhoogd zonder het risico op overbelasting dat u normaal gesproken zou hebben. In veel gevallen kunt u hiermee de capaciteit van het systeem vergroten zonder dure upgrades uit te voeren. Vaak moet u bij de introductie van nieuwe apparatuur en machines die een hogere vraag naar het elektrische systeem stellen, upgrades uitvoeren om de capaciteit te vergroten. Het installeren van power factor correction units is een kosteneffectiever en minder verstorend alternatief dat u een aanzienlijk bedrag kan besparen.

 

Ze voorkomen Power Factor-boetes
Vaak staan ​​er powerfactorboetes op uw elektriciteitsrekening als uw systeem onder een bepaalde efficiëntiedrempel zit. Deze worden meestal toegevoegd als een extra vergoeding per kW verbruikt vermogen en het loopt snel op. Over het algemeen brengt een powerfactor van 0.92 of lager extra kosten met zich mee op uw elektriciteitsrekening. Dus als u een inefficiënt systeem hebt dat al meer vermogen verbruikt dan nodig is en u krijgt dan ook nog eens extra powerfactorboetes, dan verspilt u waarschijnlijk veel geld. Powerfactorcorrectie helpt u boetes te voorkomen door de powerfactor te verbeteren zodat deze boven de drempel ligt. Als gevolg hiervan zult u 's nachts een aanzienlijke daling in uw energiekosten zien.

 

Verbetert de spanningsstabiliteit
Een slechte vermogensfactor leidt tot een verhoogde stroomsterkte, wat op zijn beurt de spanningsval in de geleider kan doen toenemen. De spanning die naar de machine gaat, is dan lager, wat een aanzienlijk probleem kan zijn. Lage spanning kan ernstige schade aan elektrische componenten veroorzaken en elektromotoren zijn bijzonder gevoelig voor problemen. Een elektromotor trekt meer stroom wanneer de spanning te laag is, waardoor deze oververhit raakt. In wezen draait apparatuur sneller en heter gedurende een kortere periode, dus is de kans veel groter dat deze defect raakt. Dit is niet alleen een veiligheidsrisico, maar het betekent ook hogere onderhoudskosten.

 

Power Factor Corrector

 

Toepassing van de vermogensfactorcorrector

Productie-industrieën
In industrieën waar motoren worden gebruikt om machines aan te drijven, zoals in de productie, kunnen ze profiteren van powerfactorcorrectie. Als PFC-apparaten in de productie-industrie worden geïnstalleerd, zal er een toename zijn in beschikbaar vermogen voor toekomstige uitbreiding, evenals een vermindering van de vereiste beschikbaarheid.

 

Automobielindustrie
In industrieën waar lasapparatuur wordt gebruikt, zoals bij de ontwikkeling of productie van motorvoertuigen, kan vermogensfactorcorrectie helpen het verlies van vermogen te verminderen, meer gebruik te maken van het beschikbare vermogen en zo de kosten van elektriciteit te verlagen. Bovendien zou het installeren van PFC-apparaten helpen om flikkering te verminderen, wat ongewenste spanningsdips zijn die ervoor zorgen dat lampen flikkeren en andere problemen met de stroomkwaliteit.

 

Ziekenhuizen
Het installeren van PFC-apparaten in instellingen waar veel LED-lampen aanwezig zijn, zoals in ziekenhuizen waar ze worden gebruikt door gediplomeerde cardioloog-echografie-specialisten, kan de energie-efficiëntie verbeteren. Hierdoor kunnen de kosten voor ziekenhuisuitbreiding worden verlaagd, omdat meer afdelingen en operatiekamers op dezelfde voeding kunnen worden aangesloten.

 

Winkels
Winkels zullen een toename in de duurzaamheid van hun chillers zien als er PFC-apparaten worden geïnstalleerd. Dit komt omdat er minder slijtage aan componenten zal zijn, wat ook de kostbare uitgaven zal verminderen.

 

Banken en kantoorgebouwen
Op plekken waar grote computernetwerken worden gebruikt, zoals in kantoorgebouwen en banken, kan PFC de efficiëntie van de koelsystemen verbeteren, waardoor computers beter werken en de werkprestaties worden versneld.

 

Soorten vermogensfactorcorrectoren

 

Passieve vermogensfactorcorrectie
Dit wordt gebruikt voor kleine voedingen van ongeveer 100 W of minder. De correctiemethode gebruikt een laagdoorlaat harmonisch filter bij de AC-ingang, waarbij de condensator en inductor een serieresonantiecircuit vormen. De componenten kunnen vrij klein zijn, terwijl ze een goedkope en efficiënte vermogensfactorcorrectie bieden.

 

Actieve vermogensfactorcorrectie
De actieve PFC-methoden hebben de voorkeur voor voedingen van meer dan 100W. Deze methode biedt een efficiëntere correctie, is lichter en minder omvangrijk. Een basis actief PFC-circuit bestaat uit een regelcircuit dat de ingangsspanning en -stroom meet en vervolgens de schakeltijd en duty cycle aanpast om ervoor te zorgen dat de ingangsspanning en -stroom in fase zijn. Dit biedt een automatische correctie van de ingangswisselspanning, wat resulteert in een theoretische vermogensfactor van meer dan 0,95.

 

 

Kalibratiemethode van Power Factor Corrector

Gedistribueerde vermogensfactorcorrectie
Condensatorbanken zijn direct verbonden met de aansluiting van de belasting die reactief vermogen nodig heeft in deze methode van vermogensfactorcorrectie. Deze installatiestijl is ongelooflijk betaalbaar en eenvoudig. De belasting en de condensatorbank kunnen beide hetzelfde overstroombeveiligingsmechanisme gebruiken, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding. Het kan daarom tegelijkertijd worden bevestigd en losgekoppeld.

 

Groepsvermogenfactorcorrectie
Deze aanpak wordt doorgaans gebruikt voor belastingen die op dezelfde manier functioneren. Om de vermogensfactor te verhogen, wordt een gemeenschappelijke condensatorbank aangeboden, zoals te zien is op de afbeelding. Daarom kunt u een gedeelde condensatorbank gebruiken voor aanpassing van de vermogensfactor als u bijvoorbeeld drie vergelijkbare inductiemotoren hebt die voor hetzelfde doel worden gebruikt. Hoewel deze aanpak op dezelfde manier kosteneffectief is, wordt deze alleen aangeraden voor lichte belastingen.

 

Centraliseer de vermogensfactorcorrectie
Niet alle belastingen in een systeem zijn 24 uur per dag aangesloten. Er zijn belastingen die maar een heel korte tijd AAN staan. Het is niet verstandig om in zulke omstandigheden gebruik te maken van gedistribueerde vermogensfactoraanpassing. Daarom is het beter om gecentraliseerde vermogensfactorcorrectie te gebruiken waarvan de condensatorbanken zich op het beginpunt of in het midden van het systeem bevinden. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het totale vermogen van de geïnstalleerde condensatoren. Omdat het geen goed idee is om condensatorbanken permanent op het systeem aangesloten te houden, moeten de condensatorbanken worden geïnstalleerd met een schakelapparaat.

 

Gecombineerde vermogensfactorcorrectie
Zoals de naam al doet vermoeden, combineert het twee verschillende benaderingen, namelijk distributed power factor correction en centralized power factor correction. Voor een grote belasting die continu werkt, wordt distributed power factor correction in deze methode toegepast. Daarnaast wordt een centralized power factor correction-methode gebruikt om de power factor van kleine apparatuur te verbeteren.

Automatic Power Factor Corrector

 

 
Componenten van de vermogensfactorcorrector
 
01/

Hoofdinkomend
Het wordt gebruikt als gateway voor de hoofdvoeding om het APFC-paneel van energie te voorzien. Het wordt gebruikt om de hoofdvoeding "AAN" te zetten en het APFC-paneel te beschermen. Dit kan een Air Circuit Breaker (ACB) of een Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) zijn.

02/

APFC-estafette
Dit is een apparaat dat continu de vermogensfactor van de installatie bewaakt en het vereiste aantal condensatorbanken berekent door deze te vergelijken met de gewenste vermogensfactor die in het relais is ingesteld. Vervolgens schakelt het het gewenste aantal condensatorbanken IN om de reactieve vermogensvereiste te compenseren. Het komt met verschillende aantallen relaisuitgangen, zoals 8, 12 of 16. Het kan zoveel condensatorbanken aansturen als het aantal relaisuitgangen heeft.

03/

Beschermende zekeringen/MCCB
De condensatorfeeder wordt beschermd door een zekering of een MCCB. Tegenwoordig wordt MCCB gebruikt in plaats van Fuse, omdat MCCB bescherming biedt tegen overbelasting, kortsluiting en aardlek, terwijl Fuse alleen bescherming biedt tegen kortsluiting.

04/

Schakelaar
Het is een schakelapparaat dat wordt gebruikt om condensatorbanken "AAN" te zetten. Ze worden aangestuurd via het APFC-relais.

05/

Condensatorbank
Dit apparaat genereert reactorstroom voor verbruik door de belasting of bron, waardoor de totale belasting van de bron wordt verminderd.

06/

Reactor
Dit wordt ook wel een detuned reactor genoemd en wordt gebruikt om harmonischen in het systeem te verminderen.

 

Hoe kiest u een vermogensfactorcorrector?

 

Actieve harmonische filtering en elektronische VAR-regeling
Bij het overwegen van de installatie van PFC kan het nuttig zijn om actieve harmonische filtering en elektronische VAR-regeling te overwegen. Harmonische filtering helpt niet alleen om de totale vermogensfactor te verbeteren, het vermindert ook spanningsvervorming, stroomvervorming en nul-naar-aarde-spanning die apparatuurstoringen, uitvaltijd, frequent onderhoud en kostbare reparaties kunnen veroorzaken. Harmonischen treden op wanneer er spannings- en stroomharmonische vervorming is in een AC-circuit. Een van de redenen waarom dit gebeurt, is een toegenomen gebruik van niet-lineaire apparaten, omdat de stroom die door deze apparaten wordt getrokken niet evenredig is met de geleverde spanning.

 

Laadtype
Voor toepassingen waarbij veel grote motoren worden gebruikt, is één condensator per motor doorgaans de meest economische oplossing, omdat ze samen kunnen worden geschakeld. Voor toepassingen waarbij veel kleine motoren worden gebruikt, kunnen de motoren echter worden gegroepeerd en kan er één condensator op een centraal punt in het distributiesysteem worden geïnstalleerd. Wanneer zowel grote als kleine motoren worden gebruikt, kunnen beide condensatorinstallatiemethoden worden gebruikt.

 

Laadgrootte
Afhankelijk van de grootte van de faciliteit en de belastingsvereisten, zijn verschillende PFC-oplossingen geschikter. Voor faciliteiten met grote belastingen zou het gebruik van een combinatie van individuele en groepsbelastingen en banken van vaste en automatisch geschakelde condensatoreenheden geschikt zijn. Terwijl kleinere faciliteiten mogelijk alleen een condensator op het controlebord nodig hebben.

 

Laadconsistentie
Vaste condensatoren zijn het meest economisch voor faciliteiten die 24/7 in bedrijf zijn en een constante belastingsvraag hebben. Geschakelde eenheden zijn echter geschikter voor faciliteiten die slechts een deel van de tijd in bedrijf zijn, zoals tijdens werkuren vijf dagen per week, om de capaciteit te verlagen wanneer de belasting wordt verminderd.

 

Laad capaciteit
Power Factor Correction moet worden toegepast op de belasting als feeders of transformatoren overbelast zijn, of er wordt extra belasting toegevoegd aan een reeds belast systeem. Condensatorbanken kunnen worden geïnstalleerd op hoofdfeeders als de belastingen over het algemeen stabiel zijn op de hele site, of automatische schakeling kan worden geïnstalleerd als de belastingen variëren en de site binnen specifieke power factor-criteria moet blijven.

 

Terugverdientijd
De terugverdientijd en het rendement op de investering voor PFC-apparatuur worden bepaald door het nutstarief voor de vermogensfactor en de specifieke apparatuur die is gekozen. Als het correct is ontworpen, heeft een PFC-systeem het potentieel om binnen twee jaar terugverdiend te zijn.

 

Onderhoud
PFC-apparatuur vereist onderhoud en service, waarbij de tijd tussen onderhoud afhankelijk is van hoe kritisch de vermogensfactor moet worden gecontroleerd. Onderhoud kan eenmaal tot meerdere keren per jaar nodig zijn. Het is belangrijk om de PFC-apparatuur regelmatig te laten onderhouden, omdat condensatoren na verloop van tijd verslechteren doordat het diëlektricum binnenin geleidelijk kapotgaat wanneer het wordt geschakeld, evenals de spanning die erop wordt uitgeoefend door externe gebeurtenissen. Naarmate PFC-apparatuur zoals condensatoren verslechtert, wordt de vermogensfactor van de toepassing minder efficiënt, wat leidt tot een toename van de vermogensvereisten, wat resulteert in hogere energiekosten.

 

Problemen oplossen met Power Factor Corrector-condensatoren
Automatic Power Factor Corrector

Inspectie met infraroodcamera

Het meest waardevolle hulpmiddel voor het evalueren van condensatorbanken is een warmtebeeldcamera. Het systeem moet ten minste een uur onder spanning staan ​​voordat u gaat testen. Controleer eerst het display van de controller om te bepalen of alle fasen zijn aangesloten. Controleer vervolgens of de koelventilatoren goed werken. Voer een infraroodonderzoek uit van de behuizing voordat u de deuren opent. En draag, op basis van uw beoordeling van de vlamboog, de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Power Factor Corrector

Huidige metingen

Als onderdeel van preventief onderhoud moet een stroommeting op alle drie de fasen van elke fase worden uitgevoerd en vastgelegd met behulp van een multimeter en een stroomtang. Gebruik de multimeter ook om de stroominvoer naar de controller te meten vanaf de stroomtransformator in het schakelbord, met behulp van een stroomtang rond de secundaire geleider van de CT. Er is een berekening nodig om de gemeten stroomwaarde om te zetten in de werkelijke stroom die door het schakelbord stroomt. Als de stroomtransformator een vermogen heeft van 3000 A tot 5 A en u meet 2 A, is de werkelijke stroom . Meet daarnaast de stroom door de stroomonderbreker die de condensatorbank voedt voor fase-onbalans, met alle fasen aangesloten. Houd een logboek bij van alle metingen, om een ​​benchmark te bieden voor metingen die op een later tijdstip worden uitgevoerd.

AC Soft Starter

Visuele inspectie en reiniging

Voer ook een volledige visuele inspectie uit. Kijk naar verkleurde componenten, uitpuilende en/of lekkende condensatoren en tekenen van verhitting en/of vocht. Reinig en/of vervang filters voor koelventilatoren. Reinig de units met een vacuüm - gebruik nooit perslucht. Voer een isolatie-integriteitstest uit van de bus fase-naar-fase en fase-naar-aarde voordat u de condensatoren opnieuw onder spanning zet. De regelstroomtransformator-lijnonderbreker of zekeringen moeten worden verwijderd om foutieve metingen fase-naar-fase te voorkomen. Powerfactorcorrectiecondensatoren zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan als ze goed worden onderhouden volgens de instructies van de fabrikant. Regelmatige inspectie van condensatorbanken biedt de zekerheid dat ze veilig werken en de verwachte energiebesparingen opleveren.

High Voltage Capacitor Compensation Cabinet

Capaciteitsmetingen

Voordat u de capaciteit meet, schakelt u de condensatorbank uit en wacht u de periode die is aangegeven in het servicebulletin van de fabrikant. Controleer met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen met een meter met de juiste classificatie of er geen wisselstroom aanwezig is. Volg de lockout/tagout-procedure van uw faciliteit. Gebruik een dc-meter die is geclassificeerd voor de te testen spanning en is ingesteld op 1000 V dc, test elke fase van fase naar fase en fase naar aarde. Er mag geen spanning zijn. De aanwezigheid van spanning geeft aan dat de condensator mogelijk niet is ontladen. Als er geen spanning wordt gedetecteerd, meet u de capaciteit met de meter en vergelijkt u de meting met de specificaties van de fabrikant voor elke fase.

 

Hoe onderhoudt u apparatuur voor vermogensfactorcorrectie?

 

Controleer de condensatoren
De condensatoren zijn de belangrijkste componenten van de apparatuur voor vermogensfactorcorrectie. Ze slaan reactief vermogen op en geven het vrij om de belasting in evenwicht te brengen en het schijnbare vermogen te verminderen. Condensatoren kunnen echter na verloop van tijd verslechteren door veroudering, oververhitting, overspanning of kortsluiting. Daarom moet u de condensatoren regelmatig controleren op tekenen van schade, zoals uitpuilen, lekken of scheuren. U moet ook de capaciteit en de isolatieweerstand van elke condensator meten en deze vergelijken met de nominale waarden. Als u defecte of buitentolerante condensatoren vindt, moet u deze zo snel mogelijk vervangen.

 

Maak de contactoren schoon
De contactors zijn de schakelaars die de verbinding en ontkoppeling van de condensatoren regelen. Ze werken frequent en worden blootgesteld aan hoge stromen en spanningen. Daarom kunnen ze na verloop van tijd verslijten of vuil worden, wat resulteert in slecht contact, vonkvorming of vonken. Om deze problemen te voorkomen, moet u de contactors regelmatig schoonmaken met een zachte doek en een contactreiniger. U moet de contactors ook inspecteren op tekenen van corrosie, erosie of putcorrosie en ze indien nodig vervangen.

 

Test de relais
De relais zijn de apparaten die de vermogensfactor bewaken en de contactors signaleren om de condensatoren in of uit te schakelen. Ze zijn gevoelig voor spanningsschommelingen, harmonischen en ruis en kunnen na verloop van tijd defect raken of hun nauwkeurigheid verliezen. Daarom moet u de relais regelmatig testen met een vermogensfactormeter of een vermogensanalysator. U moet controleren of de relais de vermogensfactor correct meten en of ze de condensatoren schakelen volgens de instellingen. Als u fouten of discrepanties vindt, moet u de relais aanpassen of vervangen.

 

Smeer de ventilatoren
De ventilatoren zijn de apparaten die de powerfactorcorrectieapparatuur afkoelen en oververhitting voorkomen. Ze draaien continu en zijn onderhevig aan stof, vuil en trillingen. Daarom kunnen ze na verloop van tijd lawaaierig, inefficiënt of defect raken. Om deze problemen te voorkomen, moet u de ventilatoren regelmatig smeren met een geschikte olie of vet. U moet ook de ventilatorbladen en de ventilatieopeningen schoonmaken met een zachte borstel of een stofzuiger. U moet ook de ventilatorsnelheid en de luchtstroom controleren en defecte of beschadigde ventilatoren vervangen.

 

Onze fabriek

 

Zhejiang Nengrong Electric Power Equipment Co., Ltd. werd opgericht in 2007 (voorheen bekend als Yueqing Zhongrong Power Compensation Equipment Co., Ltd.). Het is een hightechbedrijf dat stroomkwaliteitsbewaking en -controle, reactieve stroomcompensatie, harmonische controle en stroomveiligheidsbeschermingsapparatuur levert als kernactiviteit. Sinds de oprichting hebben we altijd vastgehouden aan het concept van "energiebesparing creëert waarde, bescherming bouwt harmonie" en zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardige producten en uitgebreide oplossingen voor gebruikers in verschillende sectoren om de stroomkwaliteit te verbeteren, de controle te optimaliseren, energie te besparen en het verbruik te verminderen en de veiligheid van het elektriciteitsnet te beschermen.

 

 
Fabrieksfoto's
 

 

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

202404021549150697e

 

 
certificaat
 

 

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

 

 
FAQ
 

 

V: Wat veroorzaakt een lage vermogensfactor?

A: Een lage vermogensfactor wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van inductieve belastingen in uw systeem, zoals motoren, transformatoren, fluorescentielampen en andere apparaten die spoelen of magneten gebruiken. Deze belastingen creëren een faseverschil tussen de spanning en de stroom in uw systeem, wat betekent dat het vermogen dat door het nutsbedrijf wordt geleverd niet synchroon loopt met het vermogen dat door uw belasting wordt verbruikt. Dit resulteert in reactief vermogen, wat het schijnbare vermogen in uw systeem verhoogt. Schijnbaar vermogen is het product van spanning en stroom, en het is wat het nutsbedrijf meet en u hiervoor in rekening brengt. De verhouding van het werkelijke vermogen (het vermogen dat nuttig werk verricht) tot het schijnbare vermogen is de vermogensfactor. Hoe dichter de vermogensfactor bij 1 ligt, hoe efficiënter uw systeem is.

V: Hoe werkt vermogensfactorcorrectie?

A: Powerfactorcorrectie werkt door capacitieve belastingen aan uw systeem toe te voegen, die het tegenovergestelde effect hebben van inductieve belastingen. Capacitieve belastingen creëren een faseverschil tussen de spanning en de stroom in uw systeem dat tegengesteld is aan het faseverschil dat wordt gecreëerd door inductieve belastingen. Dit heft een deel van het reactieve vermogen op en vermindert het schijnbare vermogen in uw systeem. Powerfactorcorrectieapparaten zijn meestal condensatoren of condensatorbanken die op strategische punten op uw systeem zijn aangesloten, zoals bij de hoofdingang, bij het verdeelpaneel of bij de individuele belasting. De grootte en locatie van de condensatoren zijn afhankelijk van de kenmerken en behoeften van uw systeem.

V: Wat zijn de voordelen van vermogensfactorcorrectie?

A: Powerfactorcorrectie heeft verschillende voordelen voor uw elektrische systeem, zoals het verlagen van uw elektriciteitsrekening en het vermijden van powerfactorboetes. Het verbetert ook de systeemprestaties door de spanningsval en lijnverliezen te verminderen, waardoor u kleinere draden en apparatuur kunt gebruiken. Bovendien kan het de levensduur van uw apparatuur verlengen door de stroom- en hittestress te verminderen, en uw CO2-voetafdruk verkleinen door energieverspilling en vraag naar het nutsbedrijf te verminderen.

V: Hoe bereken je de vermogensfactor?

A: Om uw vermogensfactor te berekenen, moet u het werkelijke vermogen en het schijnbare vermogen in uw systeem weten. U kunt deze waarden meten met een vermogensmeter of een stroomtang, of u kunt ze schatten met behulp van de naamplaatjesgegevens van uw apparatuur. De formule voor vermogensfactor is:
Vermogensfactor=Werkelijk vermogen / Schijnbaar vermogen. Als uw systeem bijvoorbeeld een werkelijk vermogen van 10 kW en een schijnbaar vermogen van 15 kVA heeft, is uw vermogensfactor:
Vermogensfactor=10 / 15=0.67
Dit betekent dat uw systeem slechts 67% van de door het nutsbedrijf geleverde energie gebruikt en 33% als reactief vermogen verspilt.

V: Hoe kies ik een apparaat voor vermogensfactorcorrectie?

A: Bij het kiezen van een apparaat voor vermogensfactorcorrectie moet u rekening houden met verschillende factoren, zoals de gewenste vermogensfactor, het type belasting en de locatie van het apparaat. De ideale vermogensfactor is 1, maar dit is mogelijk niet kosteneffectief. Mogelijk moet u de hoeveelheid reactief vermogen berekenen die nodig is om een ​​doelvermogensfactor te bereiken. Afhankelijk van het type belasting hebt u mogelijk een vaste of geschakelde condensatorbank nodig. Bovendien heeft de locatie van het apparaat invloed op de effectiviteit en efficiëntie ervan. Als u het dicht bij de belasting installeert, kan dit resulteren in een hogere vermogensfactorcorrectie en minder lijnverliezen, terwijl installatie dicht bij de hoofdingang van de service een eenvoudiger installatie- en onderhoudsproces kan opleveren.

V: Hoe onderhoud ik een vermogensfactorcorrectieapparaat?

A: Om een ​​goede werking van een powerfactorcorrectieapparaat te garanderen, zijn regelmatige inspecties en tests noodzakelijk. Deze kunnen bestaan ​​uit het controleren van de fysieke conditie van het apparaat, het meten van de capaciteit en weerstand van de condensatoren, het testen van de werking en prestaties van het apparaat en het reinigen of vervangen van beschadigde of defecte componenten. Daarnaast is het belangrijk om de aanbevelingen en instructies van de fabrikant voor onderhoud op te volgen en een overzicht bij te houden van alle onderhoudsgeschiedenis en resultaten.

V: Wat gebeurt er als u de vermogensfactor overcorrigeert?

A: Overcorrectie van de vermogensfactor kan leiden tot overspanning en verhoogd energieverbruik in het systeem. Dit komt doordat de condensatoren die worden gebruikt voor vermogensfactorcorrectie alleen de inductieve belastingen in het circuit kunnen compenseren. Daarom zullen de condensatoren, als de vermogensfactor wordt overgecorrigeerd, de capacitieve belastingen gaan compenseren, wat leidt tot een overspanningsconditie en verhoogd energieverbruik. De condensatoren moeten worden gedimensioneerd op basis van de belasting en de vereiste vermogensfactorcorrectie om overcorrectie van de vermogensfactor te voorkomen. De vermogensfactor moet ook regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat deze binnen het gewenste bereik ligt.

V: Hoeveel kan ik besparen met vermogensfactorcorrectie?

A: De hoeveelheid energiebesparing door vermogensfactorcorrectie hangt af van de vermogensfactor vóór correctie en de hoeveelheid vermogensfactorcorrectie die is toegepast. Over het algemeen kan vermogensfactorcorrectie tussen de 5% en 25% van de energie besparen die wordt verbruikt door elektrische systemen. Bijvoorbeeld, een commercieel gebouw met een vermogensfactor van 0.7 en een energieverbruik van 100,000 kWh per jaar kan tot 14,000 kWh per jaar besparen door vermogensfactorcorrectie toe te voegen. Dit vertegenwoordigt aanzienlijke energie- en kostenbesparingen voor het gebouw.

V: Hoe werkt vermogensfactorcorrectie?

A: Powerfactorcorrectie is het proces van het compenseren van de achterblijvende stroom door een voorlopende stroom te creëren door condensatoren aan te sluiten op de voeding. Er wordt een voldoende capaciteit aangesloten zodat de powerfactor zo dicht mogelijk bij één wordt afgesteld.

V: Wat is de meest effectieve methode voor vermogensfactorcorrectie?

A: Er zijn verschillende methoden voor vermogensfactorcorrectie. De twee meest gebruikte zijn condensatorbanken en synchrone condensatoren. Condensatorbanken zijn systemen die meerdere condensatoren bevatten die worden gebruikt om energie op te slaan en reactief vermogen te genereren. Condensatorbanken kunnen worden aangesloten in een driehoekverbinding of een sterverbinding.

V: Hoeveel kan ik besparen met vermogensfactorcorrectie?

A: Tussen 5% en 25%
De hoeveelheid energiebesparing door vermogensfactorcorrectie hangt af van de vermogensfactor vóór correctie en de hoeveelheid toegepaste vermogensfactorcorrectie. Over het algemeen kan vermogensfactorcorrectie tussen de 5% en 25% van de energie besparen die door elektrische systemen wordt verbruikt.

V: Verlaagt vermogensfactorcorrectie de spanning?

A: Een lagere vermogensfactor zorgt voor een hogere stroomsterkte voor een bepaalde belasting. Naarmate de lijnstroom toeneemt, neemt de spanningsval in de geleider toe, wat resulteert in een lagere spanning bij de apparatuur. Met een verbeterde vermogensfactor wordt de spanningsval in de geleider verminderd, wat de spanning van de apparatuur verbetert. Deze condensatoren zijn ontworpen om 60,000 uur mee te gaan met een overlevingspercentage van 94%, wanneer ze worden gebruikt op volledige spanning en volledige nominale behuizingstemperatuur.

V: Wat zijn twee voordelen van vermogensfactorcorrectie?

A: Powerfactorcorrectie heeft verschillende voordelen voor uw elektrische systeem, zoals het verlagen van uw elektriciteitsrekening en het vermijden van powerfactorboetes. Het verbetert ook de systeemprestaties door de spanningsval en lijnverliezen te verminderen, waardoor u kleinere draden en apparatuur kunt gebruiken.

V: Vermindert vermogensfactorcorrectie de elektriciteitsrekening?

A: Het verbeteren van de vermogensfactor betekent dat er minder energieverliezen in het systeem zijn. Dit betekent dat er minder energie wordt verspild en meer ervan effectief wordt gebruikt. Hierdoor kunt u geld besparen op uw energierekening. Een condensator corrigeert de vermogensfactor door een voorlopende stroom te leveren om de achterlopende stroom te compenseren. Vermogensfactorcorrectiecondensatoren zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat de vermogensfactor zo dicht mogelijk bij één ligt.

V: Hoe bepaal je de grootte van een condensator met vermogensfactorcorrectie?

A: Stap #1: Bepaal de kW en de bestaande vermogensfactor. Stap #2: Zoek de bestaande vermogensfactor in de tabel aan de linkerkant (vetgedrukt) – beweeg vervolgens over de tabel naar de gewenste vermogensfactor. Het weergegeven getal is uw vermenigvuldigingsgetal. Stap #3: Vermenigvuldig de kW met de vermenigvuldiger van de gewenste vermogensfactor.

V: Is het gerechtvaardigd om de vermogensfactor thuis te corrigeren?

A: Hoewel PFC-apparatuur in industriële toepassingen gegarandeerd kan zijn, blijkt uit een analyse van de energiebesparing die deze apparatuur in residentiële toepassingen oplevert, dat de extra kosten voor de consument mogelijk niet gerechtvaardigd zijn. Condensatoren met vermogensfactorcorrectie kunnen worden toegepast bij afzonderlijke motoren, verdeelpanelen of op het hoofdservicepaneel.

V: Werken apparaten voor het corrigeren van de vermogensfactor?

A: Een andere veelgestelde vraag is "moet ik een computer of elektronica kopen met ingebouwde vermogensfactorcorrectie?" Nou, zoals we hierboven hebben uitgelegd, verlaagt PFC uw rekening niet. Actieve PFC verlaagt de efficiëntie van voedingen enigszins vanwege de toevoeging van een extra conversietrap.

V: Heeft vermogensfactorcorrectie invloed op het actieve vermogen?

A: Als we te maken hebben met een motor met zijn belasting en de AC-voedingsspanning blijft ongewijzigd, dan behouden we zijn vermogen om werk te doen. Het verbeteren van zijn vermogensfactor vermindert alleen het verspilde vermogen (reactief vermogen), maar heeft geen invloed op het werkelijke vermogen (actief vermogen).

V: Wat is het verschil tussen actieve en passieve vermogensfactorcorrectie?

A: Passieve vermogensfactorcorrectie (PFC): Verbetert PF door harmonischen uit te filteren met behulp van passieve filters. Dit wordt meestal gebruikt in toepassingen met een laag vermogen, maar is niet voldoende bij een hoog vermogen. Actieve vermogensfactorcorrectie (PFC): Gebruikt een schakelende converter om de vervormde golf te moduleren om deze in een sinusgolf te vormen.

V: Wat is een goede vermogensfactorwaarde?

A: De ideale vermogensfactor is één, of één (1.0), wat betekent dat alle energie die door de bron wordt geleverd, door de belasting wordt verbruikt. Alles wat minder is dan één betekent dat er extra vermogen nodig is om de werkelijke taak uit te voeren. Vermogensfactoren worden meestal weergegeven als "leidend" of "naijlend" om het teken van de fasehoek aan te geven. Deze robuuste oplossingen, die vaste en automatisch geschakelde condensatoren voor laag- en middenspanningstoepassingen omvatten, verhogen de vermogensfactor van de faciliteit om te voldoen aan de vereisten van elk nutsbedrijf, wat helpt om kostbare nutsbedrijfskosten te elimineren.

Wij staan ​​bekend als een van de leidende fabrikanten en leveranciers van power factor correctors in China. Als u op zoek bent naar een groothandel in hoogwaardige power factor correctors, dan bent u van harte welkom om een ​​offerte van onze fabriek te ontvangen. Ook is er een service op maat beschikbaar.