Содержание

Коэффициент мощности cos φ: определение, назначение, формула

Пример HTML-страницы

Коэффициент мощности – это скалярная физическая величина, показывающая насколько рационально потребителями расходуется электрическая энергия. Другими словами, коэффициент мощности описывает электроприемники с точки зрения присутствия в потребляемом токе реактивной составляющей.

В этой статье мы рассмотрим физическую сущность и основные методы определения cos φ.

Содержание

  1. Математически cos φ
  2. Повышение коэффициента мощности
  3. Повышение cos φ преследует 3 основные задачи:
  4. Основные способы коррекции cos φ

Математически cos φ

Математически cos φ определяется как отношение активной мощности к полной или равен отношению косинуса этих величин (отсюда и название параметра).

Величина коэффициента мощности может изменяться в интервале 0 — 1 (либо в диапазоне 0 — 100%). Чем ближе его величина к 1, тем лучше, поскольку при величине cos φ = 1 – потребителем реактивная мощность не потребляется (равняется 0), следовательно, меньше потребляемая полная мощность в общем.

Низкий cos φ указывает на то, что на внутреннем сопротивлении потребителя выделяется повышенная реактивная мощность.

Когда токи / напряжения являются идеальными сигналами синусоидальной формы, то коэффициент мощности составляет 1.

Васильев Дмитрий Петрович

Профессор электротехники СПбГПУ

В энергетике для коэффициента мощности используются следующие обозначения cos φ либо λ. В случае если для определения коэффициента мощности используется λ, его значение выражают в %.

Геометрически коэффициент мощности можно изобразить, как косинус угла на векторной диаграмме между током, напряжением между током, напряжением. В связи с чем при синусоидальной форме токов и напряжений величина cos φ совпадает с косинусом угла, от которого отстают эти фазы.

Короткое видео о кратким объяснением, что такое коэффициент мощности:

Повышение коэффициента мощности

Значение коэффициента мощности рассчитывают при проектировании сетей. Поскольку низкое его значение является следствием увеличения величины общих потерь электроэнергии. Для его увеличения в сетях используют различные способы коррекции, повышая его значение до 1.

Повышение cos φ преследует 3 основные задачи:

  1. снижение потерь электроэнергии;
  2. рациональное использование цветных металлов на создание электропроводящей аппаратуры;
  3. оптимальное использование установленной мощности трансформаторов, генератор и прочих машин переменного тока.

Технически коррекция реализуется в виде введения различных дополнительных схем на вход устройств. Эта техника требуется для равномерного использования мощности фазы, устранения перегрузок нулевого провода 3-х-фазной сети, и является обязательной для импульсных источников питания, установленной мощностью 100 Вт и более.

Абрамян Евгений Павлович

Доцент кафедры электротехники СПбГПУ

Помимо этого, компенсация позволяет обеспечить отсутствие всплесков потребляемого тока на пике синусоиды, равномерную нагрузку на питающую линию.

Основные способы коррекции cos φ

1. Коррекция реактивной составляющей мощности производится путём включения реактивного элемента, имеющего противоположное действие. К примеру, для компенсации работы асинхронной машины, обладающей высокой индуктивной реактивной составляющей мощности, в параллель включается конденсатор.

2. Корректировка нелинейности электропотребления. При потреблении тока нагрузкой непропорционально основной гармонике напряжения, для повышения коэффициента мощности в схему вводят пассивный (активный) корректор коэффициента мощности. Наиболее простым примером пассивного корректора cos φ является дроссель с высокой индуктивностью, подключаемый последовательно с нагрузкой. Дроссель производит сглаживание импульсного потребления нагрузки и создание низшей, основной гармоники тока.

3. Корректировка естественным способом, не предусматривающая установку дополнительных устройств, предполагает упорядочение технологического процесса, рациональное распределение нагрузок, ведущее к улучшению режима потребления электроэнергии оборудованием, повышению коэффициента мощности.

Подробное видео с объяснением, что такое cosφ :

Коэффициент мощности, что это такое?

P = I*U*cos φ

Содержание

Коэффициент мощности, что это такое?

Коэффициент мощности (cos φ – косинус фи) – это отношение активной мощности к полной мощности. Чем ближе это значение к один, тем лучше, потому что при значении cos φ = 1 реактивная мощность равна нулю и, следовательно, общее потребление энергии меньше.

cos φ = P/S

коэффициент мощности – это безразмерная физическая величина, которая описывает нагрузку переменного тока с точки зрения реактивной составляющей в нагрузке. Коэффициент мощности характеризует степень сдвига фаз переменного тока, протекающего через нагрузку, по отношению к приложенному к ней напряжению.

Оглавление

Коэффициент мощности должен учитываться при проектировании электрической сети. Низкий коэффициент мощности приводит к более высокой доле потерь электроэнергии в сети в процентах от общих потерь. Для увеличения коэффициента мощности используются компенсирующие устройства. Неправильно рассчитанный коэффициент мощности может привести к чрезмерному потреблению энергии и снижению эффективности работы электрооборудования, питающегося от этой сети.

Для расчетов в случае гармонических переменных U (напряжение) и I (ток) используются следующие математические формулы:

  1. ” width=”” height=””>
  2. . ” width=”” height=””>

Здесь

P ” width=”” height=””> – активная мощность,

S ” width=”” height=””> – полная мощность,

Q ” width=”” height=””> – реактивная мощность.

Если коэффициент мощности увеличить до 90%, можно получить большую активную мощность при том же значении кажущейся мощности:

Каковы причины низкого коэффициента мощности?

Поскольку коэффициент мощности представляет собой отношение активной мощности к кажущейся мощности, легко понять, что низкий коэффициент мощности возникает, когда активная мощность мала по сравнению с кажущейся мощностью. Возвращаясь к нашей аналогии с пивной кружкой, можно сказать, что это происходит, когда уровень реактивной мощности (пена, руки рабочего) высок.

Что вызывает высокий уровень реактивной мощности?

К индуктивным нагрузкам, вызывающим реактивную мощность, относятся:

  • трансформаторы,
  • асинхронные двигатели,
  • Асинхронные генераторы (ветряные турбины)
  • осветительные системы из газоразрядных ламп высокой интенсивности.

Эти индуктивные нагрузки потребляют большую часть энергии на производственных предприятиях.

Реактивная мощность (квар), требуемая реактивными нагрузками, увеличивает величину кажущейся мощности (кВА) в системе распределения электроэнергии (Рисунок 4). Это увеличение реактивной и кажущейся мощности приводит к увеличению угла θ между активной и кажущейся мощностью. Напомним, что cosθ (или коэффициент мощности) уменьшается с увеличением θ.

Таким образом, индуктивные нагрузки с высокой реактивной мощностью являются причиной низкого коэффициента мощности.

Единицей измерения является вольт-ампер реактивности (VAR).

Коэффициент мощности (cos φ). Понятие, физический смысл, измерение.

Коэффициент мощности (cos φ) – это параметр, характеризующий искажение формы тока, потребляемого из сети переменного тока. Это важный показатель для потребителя энергии. В значительной степени это определяет требования, предъявляемые к сетям поставок. Он определяет потери в проводниках и внутреннее сопротивление сети.

В цепях постоянного тока мощность, как и все другие параметры, не меняет своего значения за определенное время. Поэтому в постоянном токе существует только мощность как произведение величин тока и напряжения.

В переменном токе значения тока и напряжения постоянно меняются с течением времени. Мощность также меняется. Поэтому вводится понятие мгновенной мощности.

Мгновенная мощность.

Мгновенная мощность – это произведение мгновенного напряжения в цепи и мгновенного тока. На практике мощность ассоциируется с выработкой тепла, механической работой и т.д. И эти явления инерционны по своей природе. Поэтому понятие мгновенной мощности не имеет практического значения, а используется для расчета и понимания происходящих процессов.

Эффективные значения тока и напряжения.

Эффективные значения тока и напряжения используются для оценки и расчета цепей переменного тока.

Среднеквадратичное значение переменного тока определяется как значение эквивалентного постоянного тока, который, протекая через то же сопротивление, что и переменный ток, производит такое же количество тепла за определенный период времени. Математически среднеквадратичное значение определяется как эффективное значение за определенный период времени.

Вольтметры и амперметры переменного тока точно показывают среднеквадратичные значения. Все тепловые расчеты выполняются так же, как и для постоянного тока, только используются среднеквадратичные значения. Но это не всегда верно.

Общая мощность.

Кажущаяся мощность рассчитывается как произведение среднеквадратичных значений тока и напряжения в цепи.

При синусоидальных токах и напряжениях и отсутствии сдвига фаз полная мощность распределяется на нагрузку. Расчеты для цепей переменного тока такие же, как и для цепей постоянного тока, только используются действующие значения тока и напряжения.

Суммарная мощность определяет потребность электрической сети. Он измеряется в В-А, а не в ваттах.

Реактивная мощность.

Как только в цепь переменного тока вводятся реактивные элементы (индуктивность и емкость), все меняется. Реактивные элементы обладают способностью накапливать энергию и отдавать ее обратно в цепь. Появляется реактивная мощность.

Реактивная мощность недоступна для нагрузки и не производит никакой полезной работы. Он накапливается в реактивных элементах нагрузки (конденсаторах, индукторах), а затем возвращается в сеть. Само собой разумеется, что это возвращается с потерями в проводниках, внутренним сопротивлением электросети и т.д. Поэтому в любой энергосистеме целью является снижение реактивной мощности до минимума.

Реактивная мощность может быть положительной (для индуктивных цепей) или отрицательной (для емкостных элементов).

Единицей измерения является вольт-ампер реактивности (VAR).

Активная мощность.

Активная мощность остается на нагрузке. Это то, что делает полезную работу. Активная мощность – это среднее значение мгновенной мощности за определенный период.

Основные взаимосвязи между параметрами.

Полная мощность в цепи переменного тока равна квадратному корню из суммы квадратов активной и реактивной мощности.

Активная мощность рассчитывается как:

I и U – среднеквадратичные значения тока и напряжения.

Это означает, что активная и кажущаяся мощность связаны коэффициентом – cos φ.

cos φ – косинус угла между напряжением сети и током, потребляемым нагрузкой. Это соотношение справедливо только для синусоидальных токов и напряжений. Когда cos φ = 1, активная мощность, подводимая к нагрузке, является полной. Вся энергия, содержащаяся в питающей сети, используется для полезной работы. Это справедливо только для чисто активной нагрузки без реактивной составляющей.

cos φ – коэффициент мощности (КМ) для переменных цепей с синусоидальными током и напряжением.

Однако многие потребители электроэнергии не только сдвигают фазу, но и искажают форму тока. Примером может служить источник питания с бестрансформаторным входом. Это эквивалентная схема для подключения к электросети.

В таких устройствах сетевое напряжение выпрямляется и сглаживается конденсатором большой емкости. Полученное постоянное напряжение с низкой пульсацией используется для дальнейшего преобразования.

Для сетевого питания эта схема представляет собой активно-емкостную нагрузку. Однако диоды выпрямительного моста имеют нелинейные характеристики. В начале и конце периода они закрываются, и нагрузка отключается. В середине периода диоды открываются и в дополнение к активной нагрузке подключают к сети значительную сглаживающую емкость фильтра. В результате ток имеет искаженную форму, показанную на рисунке.

Это один из самых неприятных видов нагрузки, но и самый распространенный. Все бытовые приборы (телевизоры, компьютеры … ) относятся к этому типу нагрузки.

Коэффициент мощности (КМ) в искаженных цепях переменного тока определяется как отношение активной мощности к кажущейся мощности.

Следующие диаграммы иллюстрируют, как КМ влияет на производительность электрических нагрузок.

На этом рисунке показаны осциллограммы для чисто активной нагрузки. Фазовый сдвиг отсутствует, cos φ = 1, вся энергия из сети преобразуется в активную мощность на нагрузке.

На втором рисунке показан крайне неблагоприятный сценарий.

Сдвиг фаз между током и напряжением составляет 90°, cos φ = 0. Видно, что график мгновенной мощности симметричен относительно 0. Средняя активная мощность равна 0. Конечно, устройства с cos φ = 0 на практике не встречаются, но существует множество промежуточных вариантов. Например, бестрансформаторный источник питания, приведенный в качестве примера выше, имеет КМ от 0,6 до 0,7.

Важность КМ можно продемонстрировать с помощью простого расчета.

Два потребителя электроэнергии с одинаковой активной (полезной) мощностью. У первого cos φ = 1, а у второго cos φ = 0,5. Это означает, что второй потребитель потребляет из сети в два раза больше тока, чем первый. Поскольку потери тока в проводниках квадратичны (P = I 2 * R), потери сопротивления во втором случае в 4 раза больше. Требуются проводники большего сечения.

Для тяжелых грузов, длинных линий электропередач особенно важна высокая мощность.

Измерение коэффициента мощности.

Для измерения cos φ используются специальные приборы, называемые фазометрами. Они используются в сетях, где потребляемый ток имеет синусоидальную форму без искажений.

Для измерения коэффициента мощности для искажающих нагрузок обычно используется следующая процедура.

Схема измерения коэффициента мощности.

Общая мощность должна быть рассчитана как произведение показаний вольтметра и амперметра.

Теперь активную мощность (показания ваттметра) нужно разделить на кажущуюся мощность.

Если у вас нет ваттметра, вы можете использовать счетчик электроэнергии.

Для этого измерьте время 10 калибровочных импульсов (миганий светодиода на корпусе измерителя). Вычислите время периода одного импульса (разделите на 10). Зная коэффициент счетчика (обычно 3200 импульсов на кВт), можно рассчитать активную мощность нагрузки. Учитывая, что счетчики электроэнергии имеют класс точности 1,0, измерение будет достаточно точным.

Коррекция коэффициента мощности.

Существуют специальные устройства – корректоры коэффициента мощности (ККМ) – которые увеличивают КМ. Они могут быть пассивными или активными.

При пассивной коррекции коэффициента мощности дроссель подключается последовательно с цепью питания. Это решение часто используется в станциях катодной защиты трансформаторов. Однако это отчаянное решение. Другого решения для трансформаторных подстанций не существует. Дроссель должен иметь огромные размеры, не меньше, чем трансформатор, питающий станцию. Размер, вес, цена подстанции увеличиваются почти вдвое, а коэффициент мощности можно поднять только до 0,85.

В инверторных станциях катодной защиты без корректора мощности (выпрямительно-конденсаторная нагрузка, пример выше) КМ составляет около 0,6 – 0,7. Для его повышения используются специальные электронные модули – активные корректоры коэффициента мощности. Их схема основана на принципе повышающего импульсного преобразователя. Специальные схемы управления отслеживают форму потребляемого тока и управляют ключом преобразователя так, чтобы он стал синусоидальным. На выходе активного КРМ создается постоянное напряжение 380 – 400 В. Поэтому их нельзя использовать с трансформаторами.

Активные ККМ увеличивают КМ до 0,95 – 0,99.

Пример активной ККМ мощностью 2000 Вт для инверторной станции катодной защиты серии TIELLA.

Коэффициент мощности – это безразмерная физическая величина.

Как рассчитать коэффициент мощности

Коэффициент мощности рассчитывается как отношение активной мощности (P) к кажущейся мощности (S)

Где – реактивная мощность.

Коэффициент мощности для трехфазного асинхронного двигателя рассчитывается по формуле:

Коэффициент мощности может быть определен, например, с помощью треугольника сопротивления (рис.1a) или треугольника мощности (рис.1b).

Треугольники на рисунке 1(a и b) подобны, потому что их стороны пропорциональны.

Посмотрите на треугольник власти. Вспомните тригонометрию (это что-то из математики) – она пригодится здесь.

Что такое косинус Фи (cos φ) – “коэффициент мощности”

Косинус фи (cos φ) косинус угла между фазой напряжения и фазой тока.
При активной нагрузке фаза напряжения совпадает с фазой тока, φ (между фазами) равен 0 (нулю). А как мы знаем, cos0=1. Другими словами, для активной нагрузки коэффициент мощности равно 1 или 100%.

Активная нагрузка

В емкостной или индуктивной нагрузке фаза тока не совпадает с фазой напряжения. Это приводит к “сдвигу фаз”.
Для индуктивных или активно-индуктивных нагрузок (с катушками: двигатели, дроссели, трансформаторы) фаза тока задерживается по отношению к фазе напряжения.
При емкостной нагрузке (конденсатор) фаза тока предшествует фазе напряжения
Так почему косинус фи (cos φ) то же самое, что коэффициент мощностиэто потому, что S=U*I.
Посмотрите на приведенные ниже графики. Здесь φ равен 90 косинусу phi (cosφ)=0 (ноль).

Емкостная нагрузка

Индуктивная нагрузка

Попробуем для простоты рассчитать мощность, приняв максимальное напряжение за 1 (100%), в этот момент ток равен 0 (нулю). И наоборот, когда ток максимален, напряжение равно нулю.
Оказывается, что эффективная мощность равна 0 (нулю).

Коэффициент мощности это отношение полезной активной мощности к кажущейся мощности, т.е. cosφ=P/S.

Треугольник власти

Взгляните на треугольник власти. Вспомните тригонометрию (это что-то из математики), она пригодится здесь.

Q =U x I x sin φ.

На практике. Если подключить асинхронный двигатель к сети без нагрузки, на холостом ходу. Напряжение вроде бы присутствует, ток тоже присутствует, если его измерить, но никакой полезной работы не происходит. Поэтому активная мощность минимальна.
Если нагрузка на двигатель увеличивается, сдвиг фаз начинает уменьшаться и, следовательно, косинус фи (cos φ) увеличивается, а вместе с ним и активная мощность.

К счастью, измерители активной мощности регистрируют только активную мощность соответственно. Поэтому вам не придется переплачивать за общую мощность.

Однако реактивная мощность имеет большой недостаток, поскольку она создает ненужную нагрузку на энергосистему, что в свою очередь приводит к потерям.

Читайте далее:

  • Шаговые двигатели: свойства и практические схемы управления. Часть 2.
  • Что такое реактивная мощность и как с ней бороться; Сайт для электриков – статьи, советы, примеры, диаграммы.
  • Значение слова ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЦИЯ. Что такое ЭЛЕКТРОТЕХНИКА?.
  • Рабочие характеристики асинхронного двигателя; Школа для электриков: электротехника и электроника.
  • С низким пусковым током: корректоры коэффициента мощности от STM.
  • Полное сопротивление цепи переменного тока – Основы электроники.
  • Лекции по ТЭ – #27 Явление резонанса в электрических цепях.

Cos Phi и реактивная мощность

к обзору Информационные документы Последствия плохого cos-phi

Что такое Cos Phi?

Что означает Cos Phi ? Cos Phi указывает, сколько энергии потерял во время « транспортировки » энергии. Отношение фактической мощности к кажущейся мощности есть Cos Phi. Ток не совпадает по фазе с напряжением. Это вызывает реактивную мощность.

Снижение реактивной мощности

В дополнение к фактической мощности кабели, линии и трансформаторы должны также передавать реактивную мощность. Реактивная мощность – это потеря энергии. Если вы хотите использовать инфраструктуру более эффективно или находитесь на пределе своих возможностей подключения, интересно уменьшить реактивную мощность, чтобы вы могли по-прежнему » вырасти » без расширения вашей установки. Возможно, вам также придется доплачивать оператору сети за транспортируемую реактивную мощность.

Что такое реактивная мощность?

Активная и реактивная энергия

Целью электрической сети является транспортировка энергии от источника к потребителю.Энергия состоит из активной энергии (Pw) и реактивной энергии (Pb).Активная энергия преобразуется в механическую энергию (двигатель), свет (лампа) или тепловую энергию (тепло или охлаждение).Реактивная энергия используется для поддержания магнетизма трансформаторов, балластов и газоразрядных ламп, в результате чего ток и напряжение не совпадают по фазе.

Фазовый сдвиг — Отслеживание тока

При индуктивной нагрузке ток «прыгает» по напряжению. Степень скачка тока в зависимости от напряжения обозначается буквой phi или буквой Φ . Phi – это угол между напряжением и током. В дополнение к фазовому сдвигу реактивная мощность в некоторых случаях также может быть вызвана загрязнением сети ( гармоники ).

 

Фазовый сдвиг напряжение-ток cos phi

Ощутимая энергия

На приведенном ниже рисунке показано, что имеет значение только активная энергия, фактическая мощность (пиво). Реактивная мощность не преобразуется в содержательную энергию (пена). Если сложить пиво и пену, то получится минимальный размер стакана. В энергетике, если сложить фактическую мощность и реактивную мощность, мы получим минимальную требуемую мощность электрической инфраструктуры. Чем больше реактивная мощность, тем больше требуется меди, трансформатора и присоединительной мощности.

Компенсация ослепляющей мощности

Рабочий коэффициент cosΦ

Отношение активной мощности к полной мощности представляет собой коэффициент мощности или косинус фи (cosΦ). Cos Phi можно улучшить с помощью компенсации Cos Phi. Cos Phi рассчитывается следующим образом:

 

Рабочий коэффициент = Pw / Ps = cosΦ (bij 50 Гц)

Реактивная мощность, генерируемая гармониками Светодиодное освещение вызывает все большее гармоническое загрязнение. Гармоническое загрязнение вызывает дополнительную реактивную мощность.

Что такое гармоника?

Гармоника – это частота, кратная основной частоте. Основная частота — это самая низкая (естественная) частота, которую система демонстрирует естественным образом. Собственная частота системы — это частота, которую система может демонстрировать естественным образом. Подробнее о высших гармониках.

Активный фильтр

Отношение активной мощности к кажущейся на всех частотных компонентах является коэффициентом мощности. Если более высокие гармоники в сети напряжения вызывают проблемы или увеличивают полную мощность, лучше всего использовать активный фильтр. Мы объясним это более подробно в нашем White Paper по активным фильтрам  Мы расскажем вам об этом подробнее. Коэффициент мощности рассчитывается следующим образом:

Коэффициент мощности = Pw / Ps (для всех частотных составляющих)

Последствия плохого Cos-Phi

  • Перегрузка и перегрев электроустановки.
  • Значение соединения с оператором сети больше, чем необходимо.
  • Процент нагрузки на комнату, стойку или цепь.
  • Непреднамеренное отключение автоматических выключателей установки и, следовательно, процессов.
  • Штраф от энергетической компании и более высокий счет за электроэнергию, чем необходимо.
  • Большой счет за электроэнергию.

Компенсация Cos Phi — Снижение реактивного тока

Улучшение cos-phi или снижение реактивного тока вскоре обретает смысл. Кроме того, компенсация cos-phi имеет ряд положительных побочных эффектов:

  • Компенсация незначительных прерываний и переходных процессов, что повышает надежность.
  • Более оптимальное использование пропускной способности соединения.
  • Компенсация переменных нагрузок.
  • Фильтрация гармоник (до 5-й и 7-й, выше активной фильтрации).
  • Сильное сокращение выбросов CO².

Где компенсировать слепой ток?

Компенсация нагрузки

Децентрализованная компенсация (т.е. установка компенсации cos-phi на нагрузке) обычно рекомендуется для потребителей с индивидуальной нагрузкой более 25 кВт, которые почти постоянно работают, таких как большие вентиляторы, молотковые мельницы и трансформаторы с относительно стабильной нагрузкой.

Компенсация на главном распределителе

Централизованная компенсация (т.е. установка компенсации на главном распределителе) рекомендуется при изменении нагрузки. В таких случаях почти всегда выбирается автоматически управляемый компенсационный банк.

Децентрализованная и централизованная компенсация cos-phi

 

Подробнее о снижении реактивной мощности читайте в нашем техническом документе0021

В стандартных ситуациях мы всегда рекомендуем использовать настроенные банки компенсации для компенсации Cos Phi. Эти компенсационные батареи отфильтровывают гармоники и защищают сигнал TF энергетической компании от коротких замыканий.

1. Нерегулируемый, настроенный компенсационный блок (с катушками)

Нерегулируемый, настроенный компенсационный блок часто используется для двигателей с относительно большой мощностью и сетевых трансформаторов с относительно стабильной нагрузкой.

2. Регулируемая компенсационная батарея с настройкой

Мы рекомендуем блок регулируемой компенсации с регулировкой для ситуаций, когда компенсация является централизованной, а нагрузка может меняться. Емкость регулируемого компенсационного банка точно соответствует требуемому объему компенсационной емкости с использованием контроллера Janitza  Prophi. Таким образом предотвращается избыточная компенсация, и комплект можно применять повсеместно.

3. Блок компенсации с тиристорным управлением с настройкой

Блоки компенсации с тиристорным управлением используются в ситуациях, когда нагрузка быстро меняется, например, сварочные линии, подъемные системы, краны и машины для литья под давлением. Тиристоры переключаются быстро и точно при переходе тока через ноль. Это означает, что нагрузка контролируется быстро и точно, предотвращая недостаточную или чрезмерную компенсацию.

. компенсация cos-phi, вы можете значительно сэкономить. Неправильное применение этой компенсации может привести к таким проблемам, как чрезмерная или недостаточная компенсация, проблемы с энергокомпанией или перегрузка, повреждение или даже пожар. Вот почему мы даем вам хороший совет, в котором важны следующие вопросы:

1.

В какой среде применяется компенсация Cos-Phi?

  • Промышленность
  • Офис
  • Чистая перерабатывающая промышленность

2. Можно ли отложить компенсацию?

  • Физическое место для размещения компенсации.
  • Влага и грязь плохо влияют на компенсацию.
  • В комнате не должно быть слишком жарко.

3. Есть ли место на распределителе для подключения компенсации?

  • Для подключения компенсации требуются три фазы и одна земля.
  • Учитывайте правильное применение номиналов предохранителей и сечений компенсационных кабелей.

4. Какой трансформатор следует использовать для компенсации?

  • Сколько кВА трансформатор?
  • Какое напряжение короткого замыкания трансформатора (в % на заводской табличке)?
  • Есть ли параллельные трансформаторы?

5. Какая нагрузка на установку должна быть компенсирована?

  • Быстро меняющиеся нагрузки? (аппарат точечной сварки, кран), затем тиристорная компенсация.
  • Сильно ли загрязнена сеть? (регуляторы частоты, импульсный источник питания и др. сварочное оборудование)

6. Какова частота текущего сигнала тональной частоты?

  • Сколько Гц составляет сигнал TF? Ваш сетевой оператор знает ответ на этот вопрос.

7. Легко ли подключить контроллер?

  • Один трансформатор тока требуется для Контроллер Janitza . Можно ли это использовать?
  • Можно ли закоротить трансформатор тока ?
  • Существует ли безопасное измерительное напряжение?

 

Table — Fuse ratings and cable cross-sections

PFC Cable diameter, fuse rating (for 400V/50Hz) nets

 

 

Vermogen in kvar Номинальный номер в A Диаметр кабеля и NYY-J мм² Значение предохранителя HRC
5 7 4x 2,5 16
7,5 10 4x 4 20
10 14 4x 4 25
12,5 18 4x 6 35
15 22 4x 6 35
17,5 25 4x 10 50
20 29 4x 10 50
25 36 4x 16 63
30 43 4x 16 80
37,5 54 4x 25 100
50 72 3x 35/16 125
55-65 79-94 3x 35/16 160
70-85 101-123 3x 70/35 200
86-100 124-145 3x 95/50 250
101-125 146-181 3x 120/70 250
126-160 182-231 2x 3x 70/35 315
161-180 233-260 2x 3x 95/50 400
181-200 261-289 2x 3x 120/70 400
201-250 290-361 2x 3x 150/70 500
251-300 362-434 2x 3x 185/95 600

 

Диаметры кабелей подходят только для указанных емкостей конденсаторов

 

Подробнее о технических документах

Что такое cos phi в коэффициенте мощности?

Что такое cos phi в коэффициенте мощности?

cos phi (φ) используется, помимо прочего, для расчета потребляемой мощности двигателя . … Cosφ — фазовый угол между напряжением и током. Cosφ также называют коэффициентом мощности (PF).

Что такое PHI в cos phi?

Коэффициент мощности cos φ Коэффициент мощности в цепи переменного тока представляет собой отношение активной мощности, используемой для выполнения работы, и полной мощности, подводимой к цепи. Потому что φ это рассчитанный коэффициент мощности, где φ — фазовый угол между напряжением и током . Он указан на паспортной табличке двигателя.

Как измерить cos phi?

Здесь для расчета (активной) мощности уравнение немного сложнее: P = U·I·cos(φ) , где cos(φ) — коэффициент мощности, а φ — фазовый угол и текущий. Простое умножение напряжения на ток, как мы привыкли делать в цепи постоянного тока, дает полную мощность S = U·I.

Что такое косфиметр?

Измеритель Cos-Phi представляет собой рабочий измеритель коэффициента мощности для сети переменного тока, который измеряет фазовый сдвиг между напряжением и током на электрической нагрузке . В этом случае измеритель cos-Phi включает в себя прибор с поперечной катушкой электродинамического типа. … Если ток нагрузки I смещается на φ градусов к нагрузке.

В чем разница между cos phi и коэффициентом мощности?

Cos φ получается из отношения эффективной мощности (P) к основной полной мощности (S1). Коэффициент мощности 92+bx+c=0,` thenYouTube

Почему в методе 3 вольтметра используется индуктивность?

Трехвольтметр используется в индуктивной цепи для измерения значения коэффициента мощности . … В этом методе, как видно на рис. 2, через нагрузку индуктивной цепи, в которой должен быть определен коэффициент мощности, параллельно ветви нагрузки подключается неиндуктивное сопротивление.