ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าต่ำและระดับฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้าสูงเป็นข้อสังเกตที่แยก ✖ จากกัน. อีกอันหนึ่งอธิบายความสัมพันธ์เฟสของกระแสและแรงดันไฟฟ้าพื้นฐาน ส่วนอีกอันหนึ่งอธิบายส่วนประกอบกระแสที่ไม่ใช่รูปไซน์ โครงการหนึ่งๆ สามารถมีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ทั้งสองเงื่อนไข หรือไม่มีเลย สำหรับระบบจำหน่ายในอุตสาหกรรมที่แสดงทั้งการเปลี่ยนแปลงของตัวประกอบกำลังและกระแสไม่เป็นเชิงเส้น ขั้นตอนแรกที่มีประโยชน์คือการกำหนดจุดเชื่อมต่อ สภาวะการทำงานที่มีความสำคัญ และการตัดสินใจที่จะดำเนินการจากบันทึกนั้น ผลลัพธ์จากฟีดเดอร์ย่อยสามารถระบุลักษณะของแหล่งจ่ายได้ ในขณะที่ผลลัพธ์จากบัสหรือ PCC จะสนับสนุนการอภิปรายในระดับระบบที่แตกต่างออกไป ผลลัพธ์เหล่านั้นไม่ควรนำมาใช้แทนกัน.
ตัวประกอบกำลังของความจุกระแสต่ำและระดับกระแสฮาร์มอนิกสูงเป็นข้อสังเกตที่แยกจากกัน หนึ่งอธิบายความสัมพันธ์ทางเฟสของกระแสและแรงดันไฟฟ้ามูลฐาน อีกอันอธิบายส่วนประกอบกระแสที่ไม่เป็นรูปคลื่นไซน์ โครงการหนึ่งๆ อาจมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งสองเงื่อนไข หรือไม่มีเลย สำหรับระบบจำหน่ายในอุตสาหกรรมที่แสดงทั้งความผันแปรของตัวประกอบกำลังและกระแสไม่เชิงเส้น ขั้นตอนแรกที่มีประโยชน์คือการกำหนดจุดเชื่อมต่อ สภาวะการทำงานที่มีความสำคัญ และการตัดสินใจที่จะดำเนินการจากบันทึก ผลลัพธ์ของฟีดเดอร์ท้องถิ่นสามารถบ่งบอกลักษณะของแหล่งจ่ายได้ ในขณะที่ผลลัพธ์ของบัสหรือ PCC สนับสนุนการอภิปรายในระดับระบบที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์เหล่านั้นไม่ควรนำมาใช้แทนกัน.
CNBYG สามารถหารือเกี่ยวกับบริบทสายผลิตภัณฑ์ได้ก็ต่อเมื่อวัตถุประสงค์มีความชัดเจน หน้านี้ไม่ได้ให้สัญญาว่า นี่คือบทความแยกแยะวัตถุประสงค์ ไม่ใช่การเปรียบเทียบ APF/SVG ทั่วไป วิธีการกำหนดขนาดอุปกรณ์ หรือการอ้างว่าเทคโนโลยีหนึ่งสามารถแก้ปัญหาเงื่อนไขที่วัดได้ทั้งสองอย่าง สำหรับกรอบการทำงานที่กว้างขึ้น กรุณาเยี่ยมชม คู่มือระบบคุณภาพไฟฟ้า CNBYG.

ทีมโครงการควรระบุว่ากำลังตรวจสอบการสังเกตการณ์ฟีดเดอร์ บันทึกสภาพบัสร่วม ตรวจสอบพฤติกรรมพลังงานรีแอกทีฟ วางแผนการเปลี่ยนตัวเก็บประจุ หรือทำการทดสอบเดินระบบหน่วยงานหลายหน่วย วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของมิเตอร์และหลักฐานที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ค่าที่อ่านได้ถูกปฏิบัติเสมือนว่าเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง.
บันทึกตำแหน่งมิเตอร์บนแผนภาพเส้นเดียว อ้างอิงแรงดันไฟฟ้า อัตราส่วนและขั้วของ CT วิธีการรวมข้อมูล และอุปกรณ์หลักทั้งหมดที่ทำงานอยู่ระหว่างช่วงเวลานั้น รวมถึงแนวโน้มกำลังรีแอกทีฟ ข้อมูล kW/kvar พื้นฐาน สเปกตรัมกระแส แนวโน้มแรงดันไฟฟ้า และสถานะการสลับคาปาซิเตอร์ บันทึกของสถานีควรระบุชื่อบัส เฟดเดอร์ ด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง หรือจุดเชื่อมต่อร่วมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้จำหน่ายและเจ้าของตีความข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกัน.
| คำถามสำหรับการตัดสินใจ | หลักฐานที่ควรเก็บรักษาไว้ | ขอบเขตที่รองรับ |
|---|---|---|
| เกิดอะไรขึ้นที่แหล่งกำเนิดในท้องถิ่น | สเปกตรัมปัจจุบัน, แนวโน้มค่า RMS, สภาวะโหลด, การจัดวาง CT | การจำแนกคุณลักษณะของฟีดเดอร์ |
| เกิดอะไรขึ้นที่บัสส่วนกลาง | แนวโน้มแรงดันและกระแส, ความต้องการใช้ไฟฟ้า, บริบทของแหล่งจ่ายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า | การประเมินแบบ Bus หรือ PCC |
| เงื่อนไขที่สังเกตเห็นสามารถทำซ้ำได้หรือไม่ | เหตุการณ์ที่ประทับเวลาตามสถานะการทำงานที่เป็นตัวแทน | การวางแผน RFQ และการทดสอบระบบและการเดินเครื่อง |
| สิ่งที่เชื่อมต่ออยู่แล้ว? | สินค้าคงคลังตัวเก็บประจุ ตัวต้านทานเหนี่ยวนำ ตัวกรอง ชุดขับเคลื่อน และอุปกรณ์ป้องกัน | การทบทวนการปฏิสัมพันธ์ |
หน้าต่างการวัดควรสะท้อนถึงวิธีการที่ระบบทำงานจริง สำหรับหัวข้อนี้ ให้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟในอุตสาหกรรมซึ่งแสดงทั้งความผันผวนของตัวประกอบกำลังและกระแส Non-linear ระหว่างการทำงานปกติ เหตุการณ์เปลี่ยนผ่าน สภาวะการสับ 1 สวิตช์ที่วางแผนไว้ และโหลด Non-linear ที่เกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งใช้บัสที่ประเมินร่วมกัน ระยะเวลาที่เงียบสงบช่วงเดียวไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับระบบไฟฟ้าภายใต้แหล่งจ่ายหรือสภาวะโหลดที่แตกต่างกัน.
ใช้บันทึกการปฏิบัติงานแบบประทับเวลาควบคู่ไปกับการวัดค่าทางไฟฟ้า บันทึกการกำหนดค่าแหล่งจ่าย สถานะของชุดตัวเก็บประจุ การเริ่มทำงานของโหลดขนาดใหญ่ สัญญาณเตือน และการบายพาสเพื่อการบำรุงรักษาใดๆ บันทึกที่เป็นระเบียบนี้ช่วยให้สามารถแยกระหว่างรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำกับเหตุการณ์ระยะสั้นได้ โดยไม่ต้องสรุปว่าอุปกรณ์ตัวเดียวเป็นสาเหตุของอาการที่มองเห็นได้ทั้งหมด.
ทีมงานสามารถแยกแยะวัตถุประสงค์ก่อนที่จะเลือกการชดเชยแบบรีแอคทีฟ การลดฮาร์มอนิก หรือการศึกษาแบบประสานกัน หากบันทึกที่มีอยู่ไม่มีสภาวะที่เป็นตัวแทน ให้ระบุข้อจำกัดนั้นไว้ใน RFQ แทนที่จะเติมช่องว่างด้วยสมมติฐานจากแผ่นป้ายข้อมูล.
การอภิปรายเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้ามักจะรวมเอาฮาร์มอนิกกระแส ความต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า พฤติกรรมการสลับการทำงาน และข้อกังวลด้านการป้องกันเข้าไว้ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันผ่านทางเครือข่ายแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่ใช้แทนกันได้ ไม่ควรขอให้ผู้จัดหาอนุมานวิธีแก้ปัญหาของโครงการทั้งหมดจากตัวเลขเปอร์เซ็นต์เดียวหรือผลรวมของโหลดที่เชื่อมต่ออยู่.
เดอะ ภาพรวมมาตรฐาน IEEE 519 ให้บริบทด้านอำนาจหน้าที่สำหรับการควบคุมฮาร์มอนิก แต่ไม่ได้แทนที่การตัดสินใจของโครงการเกี่ยวกับจุดประสงค์การประเมิน ชุดข้อมูล สภาวะของเครือข่าย หรือเกณฑ์ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลมาตรฐาน NEMA มีประโยชน์เช่นเดียวกันสำหรับบริบทอุปกรณ์ทั่วไป ไม่ใช่สำหรับการรับประกันผลลัพธ์ของไซต์.

| เงื่อนไขที่อยู่ระหว่างการพิจารณา | อย่าเพิ่งด่วนสรุป | คำถามของโครงการเพื่อหาข้อยุติ |
|---|---|---|
| การแสดงผลกระแสฮาร์มอนิก | ว่าสิ่งนั้นกำหนดความต้องการพลังงานรีแอกทีฟ | สเปกตรัมและขอบเขตใดที่เกี่ยวข้อง |
| ความผันแปรของตัวประกอบกำลัง | ว่ามันระบุความผิดเพี้ยนหรือการสะท้อนเสียง | พฤติกรรมพื้นฐานของ kVar ใดที่มีอยู่ |
| เหตุการณ์การสับสวิตช์ตัวเก็บประจุ | ว่าการตั้งค่าเครื่องปฏิกรณ์แบบมาตรฐานนั้นเหมาะสม | สถานการณ์และอินพุตเครือข่ายใดบ้างที่ได้รับการประเมิน |
| การตอบสนองแบบหลายหน่วย | การตั้งค่าหรือการอ้างอิง CT นั้นถูกต้อง | หลักฐานจัดฉากใดบ้างที่สนับสนุนการยอมรับ |
สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ ให้ตรวจสอบ เครื่องกำเนิดตัวแปรสถิต CNBYG SVG หน้าผลิตภัณฑ์พร้อมกับบันทึกทางไฟฟ้าจริง หน้าดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่สิ่งทดแทนสำหรับการเลือกขนาดความจุ การประสานงานด้านการป้องกัน หรือการศึกษาเครือข่าย ความเหมาะสมที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับจุดเชื่อมต่อที่เสนอ การกำหนดค่าระบบ หลักฐานการวัด การควบคุม สภาพแวดล้อมทางความร้อน และวิธี1การยอมรับที่ตกลงกันไว้.
คำแนะนำผลิตภัณฑ์: พิจารณาใช้ SVG Static Var Generators เฉพาะในกรณีที่บทบาทการใช้งานตรงกับวัตถุประสงค์ที่มีการวัดและบันทึกไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น ห้ามแนะนำหากปัญหาหลักยังไม่ได้รับการตรวจสอบ อยู่ที่ระบบต้นทางเท่านั้น นอกเหนือขอบเขตที่ยืนยัน หรือต้องใช้การควบคุมทางวิศวกรรมรูปแบบอื่น ขอบเขตความเหมาะสมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีคาปาซิเตอร์แบงก์ รีแอคเตอร์ หรือแหล่งกำเนิดที่ไม่เป็นเชิงเส้นหลายแห่งอยู่ในระบบ.
การอ่านที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยให้เจ้าของกรอบคำถามที่อยู่ติดกันได้: คู่มือ CNBYG ที่เกี่ยวข้องเล่มแรก และ คู่มือ CNBYG ที่เกี่ยวข้องฉบับที่สอง. ทั้งสองอย่างไม่สามารถแทนที่หลักฐานสำหรับบัสหรือฟีดเดอร์ปัจจุบันได้.
รายละเอียดการบูรณาการควรอยู่ในคำจำกัดความของโครงการก่อนที่จะมีการสั่งซื้อ บันทึกพื้นที่ที่มีอยู่, การจัดวางการเชื่อมต่อ, โทโพโลยีของฟีดเดอร์และบัส, การจัดวาง CT หรือการอ้างอิง, การเดินสายเคเบิล, การระบายอากาศ, การเข้าถึง, การสื่อสาร, สัญญาณเตือน, ข้อจำกัดในการปิดระบบ และความรับผิดชอบในการป้องกัน ข้อมูลนำเข้าเหล่านั้นหล่อหลอมทั้งการติดตั้งจริงและแผนการทดสอบเดินระบบที่โปร่งใส.
การตรวจสอบแบบเป็นขั้นตอนควรรักษาเงื่อนไขให้เทียบเคียงกันได้ บันทึกตำแหน่งมิเตอร์ สภาวะการทำงาน สถานะของหน่วย และการกำหนดค่าสำหรับแต่ละขั้นตอน เปรียบเทียบผลลัพธ์กับขอบเขตและวิธีการยอมรับที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเท่านั้น การย้ายมิเตอร์หรือเปลี่ยนสัดส่วนภาระอาจทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปโดยไม่ได้พิสูจน์ผลกระทบของอุปกรณ์.
สำหรับบริบทของระบบอุตสาหกรรม ผู้อ่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานประสิทธิภาพพลังงานอุตสาหกรรมและการลดคาร์บอน กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ. ทรัพยากรของมันไม่ได้เป็นการรับรองการติดตั้งใดติดตั้งหนึ่งหรือกำหนดความสอดคล้องของโครงการ.
RFQ ควรประกอบด้วยไดอะแกรมเส้นเดียวปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้าและความถี่ระบุ ข้อมูลแหล่งจ่ายและหม้อแปลง ไฟล์มิเตอร์พร้อมรายละเอียด CT ตารางการทำงาน รายการภาระงาน รายละเอียดคาปาซิเตอร์/รีแอคเตอร์/ฟิลเตอร์ที่มีอยู่ ข้อมูลการป้องกัน ตำแหน่งการติดตั้งที่เสนอ ข้อมูลพื้นที่และความเย็น ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร และวิธีการยอมรับ ให้ระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การตรวจสอบบัสทั่วไป การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ การบรรเทากระแสฮาร์มอนิก หรือการว่าจ้างที่ประสานกัน.
CNBYG สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้ผ่านทาง หน้าติดต่อเรา และอภิปรายว่าสายผลิตภัณฑ์นั้นตรงกับขอบเขตที่บันทึกไว้หรือไม่ บทความนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น การรับประกัน นี่คือบทความเกี่ยวกับการแยกส่วนวัตถุประสงค์ ไม่ใช่การเปรียบเทียบ APF/SVG ทั่วไป วิธีการกำหนดขนาดอุปกรณ์ หรือการอ้างว่าเทคโนโลยีหนึ่งสามารถแก้ไขเงื่อนไขที่วัดได้ทั้งสองอย่างได้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการประสานงานด้านสาธารณูปโภค ความปลอดภัย รหัส โหลดวิกฤต หรือข้อกำหนดการใช้งานผิดปกติ ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม.

ใช่ครับ สิ่งเหล่านี้คือการสังเกตทางไฟฟ้าที่แตกต่างกันและสามารถเกิดขึ้นร่วมกันได้ ดังนั้น การวัดจึงควรรักษารักษาทั้งแนวโน้มรีแอคทีฟเชิงพื้นฐานและสเปกตรัมของกระแสเอาไว้.
ไม่ใช่โดยค่าเริ่มต้น ตัวเก็บประจุจะทำหน้าที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ด้านกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟก็ต่อเมื่อการตรวจสอบระบบสนับสนุนบทบาทดังกล่าวเท่านั้น และจะต้องมีการประเมินปฏิกิริยาของตัวเก็บประจุที่มีต่อสภาวะฮาร์มอนิกด้วย.
SVG อาจถูกนำมาพิจารณาเมื่อพฤติกรรมกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟแบบไดนามิกเป็นเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ และมีการยืนยันจุดเชื่อมต่อ ระบบควบคุม พื้นฐานความจุ และข้อมูลนำเข้าสำหรับการบูรณาการแล้ว.
ไม่ใช่ ตำแหน่งมิเตอร์ สภาพการทำงาน หน้าต่างเวลา โทโพโลยีของระบบ และวัตถุประสงค์ที่กำหนด เป็นตัวกำหนดว่าบันทึกนั้นมีความเป็นตัวแทนหรือไม่.
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สภาวะของเครือข่าย เกณฑ์การยอมรับ และการทดสอบระบบ เป็นของกระบวนการโครงการที่รับผิดชอบ.
ไดอะแกรมเส้นเดียว ข้อมูลทางไฟฟ้าที่กำหนด ค่าการวัดที่เป็นตัวแทน ตารางการเดินเครื่อง อุปกรณ์ที่ติดตั้ง และข้อจำกัดในการติดตั้ง.