ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้า คือชุดประกอบของหน่วยตัวเก็บประจุไฟฟ้าหลายชุดที่ต่ออนุกรมกัน ขนานกัน หรือทั้งสองแบบ เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าและเอาต์พุตกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (กิโลวาร์) ตามเป้าหมาย โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมจะเชื่อมต่อชุดประกอบดังกล่าวแบบขนาน (ชินท์) กับบัสบาร์หรือโหลด เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในพื้นที่และปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า.
คู่มือนี้ครอบคลุมถึงบทบาทของโรงงาน วิธีที่กระแสรีแอกทีฟนำหน้าชดเชยกับมอเตอร์เหนี่ยวนำ ประเภทในระดับสูง ตัวเลือกการจัดวาง และช่วงเวลาที่ฮาร์มอนิกทำให้ชุดคาปาซิเตอร์ธรรมดาไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่เหมาะสม สำหรับการคำนวณขนาด kvar ให้เปิดดูส่วนที่แยกต่างหากของเรา การคำนวณขนาดคาปาซิเตอร์แบงค์สำหรับการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง บทความแทนที่จะปฏิบัติต่อหน้านี้เสมือนเป็นเครื่องคิดเลข.
แบงค์ตัวเก็บประจุไม่ใช่กระป๋องเดี่ยวที่มีขั้วต่อสองขั้ว แต่มันคือการจัดกลุ่มหน่วยตัวเก็บประจุที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ซึ่งจัดเรียงเพื่อให้ความสามารถด้านแรงดันไฟฟ้าและกิโลวาร์รวมกันได้ตามที่การใช้งานต้องการ.
แต่ละยูนิตเก็บสะสมพลังงานไว้ในในสนามไฟฟ้าระหว่างตัวนำที่คั่นด้วยไดอิเล็กทริก ชุดอนุกรมช่วยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ชุดประกอบสามารถทนได้ ส่วนชุดขนานช่วยเพิ่มกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟรวม.
แบตเตอรี่สำรองที่ประกอบเสร็จแล้วอาจติดตั้งอยู่ในโครงแบบเปิด ตู้โลหะ โครงเสา หรือตู้ชดเชยแรงดันไฟฟ้าต่ำ.
ในภาษาของพืชคุณจะได้ยินเช่นกัน ชุดตัวเก็บประจุแบบขนาน หรือคาปาซิเตอร์แบงค์สำหรับปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า เอ การต่อขนาน หมายถึงตัวเก็บประจุต่อขนานกับโหลดหรือบัส ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม ส่วนตัวเก็บประจุแบบอนุกรมที่ต่อแทรกอยู่ในวงจรส่งกำลังไฟฟ้ายาวๆ นั้นแก้ปัญหาของกิจการสาธารณูปโภคในรูปแบบอื่น และไม่ได้รวมอยู่ในการสนทนาก່ຽວກับระบบแรงดันต่ำ (LV) นี้.

ชุดตัวเก็บประจุไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมีไว้หลักๆ เพื่อ การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าด้วยคาปาซิเตอร์แบงก์พวกมันจ่ายพลังงานรีแอกทีฟในพื้นที่ เพื่อให้อุปกรณ์เหนี่ยวนำไม่ต้องดึงกระแสไฟล้าหลังผ่านหม้อแปลง สายไฟ และสายส่งไฟฟ้าต้นทางมากเกินไป.
มอเตอร์ หม้อแปลง และบัลลาสต์หลอดไฟจำนวนมากต้องการกระแสไฟสร้างสนามแม่เหล็ก กระแสนวัตรดังกล่าวทำงานทางกลหรือความร้อนที่มีประโยชน์น้อยมาก แต่ก็ยังถูกนำมาคิดรวมในกำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA) ตัวประกอบกำลัง ซึ่งหาได้จากกำลังไฟฟ้าจริงหารด้วยกำลังไฟฟ้าปรากฏ จะลดต่ำลงเมื่อความต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟที่ล้าหลังนั้นมีค่ามาก.
บริษัทสาธารณูปโภคในสหรัฐฯ หลายแห่งอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อตัวประกอบกำลังของสถานีต่ำกว่าประมาณ 0.95 แม้ว่าจะไม่มีการปรับเป็นรายการแยกต่างหาก แต่กระแสไฟฟ้าที่เกินมาก็ยังคงสร้างความเครียดให้กับอุปกรณ์ในโรงงานอยู่ดี.
เมื่อชุดตัวเก็บประจุที่ติดตั้งอย่างถูกต้องจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟนำหน้าเข้าไปใกล้โหลดเหล่านั้น การไฟฟ้าและหม้อแปลงหลักของโรงงานจะเห็นองค์ประกอบรีแอคทีฟที่ลดลง กระแสไฟฟ้าในสายป้อนสามารถลดลงได้สำหรับโหลดกระบวนการกิโลวัตต์เท่าเดิม และกำลังการผลิตสำรองของหม้อแปลงที่ถูกปลดปล่อยออกมาจะกลายเป็นความจุที่พร้อมใช้งานสำหรับการเติบโตของการผลิต.
หากคุณยังคงต้องการแนวคิดที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับตัวผลตอบแทนเอง ให้เริ่มต้นด้วย การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ, จากนั้นกลับมาที่นี่เพื่อดูมุมมองแบบธนาคารในฐานะอุปกรณ์.
ชุดคาปาซิเตอร์ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟโดยการดึงกระแสไฟฟ้านำหน้าเพื่อชดเชยกระแสไฟฟ้าตามหลังที่ต้องการโดยโหลดเหนี่ยวนำ.
บนบัสไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าของตัวเก็บประจุในอุดมคติจะนำหน้าแรงดันที่ขั้วอยู่ประมาณเก้าสิบองศา กระแสไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กของมอเตอร์เหนี่ยวนำจะล้าหลังแรงดันไฟฟ้า เมื่อติดตั้งตัวเก็บประจุแบบขนานกับสายป้อนของมอเตอร์หรือบัสที่ใช้ร่วมกัน กระแสรีแอกทีฟทั้งสองจะหักล้างกันบางส่วน.
พลังงานที่แท้จริงยังคงไหลไปยังแกนเพลา การแลกเปลี่ยนรีแอคทีฟแบบ “ด้านข้าง” เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นมากกว่าระหว่างมอเตอร์กับตัวเก็บประจุ แทนที่จะถูกดึงมาไกลจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งหมด.
ลองคิดว่ากำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟคือส่วนหนึ่งของกระแสไฟฟ้าที่คอยหล่อเลี้ยงสนามแม่เหล็กให้คงอยู่ แบงก์ดังกล่าวจึงทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำในพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนนั้น อุปกรณ์ควบคุมและสวิตช์จะเป็นตัวกำหนดว่าอ่างเก็บน้ำนั้นควรเปิดใช้งานกี่สเต็ปในขณะที่โหลดของโรงงานเปลี่ยนแปลงไป.
การเลือกค่ากิโลวาร์เชิงลึก (Deep kvar selection) ตารางแทนเจนต์ฟาย ($\tan\varphi$) และแผ่นงานเป้าหมายตัวประกอบกำลัง (target-PF worksheets) ควรอยู่ในคู่มือการคำนวณขนาดแบบออนไลน์ที่ลิงก์ไว้ด้านบน ส่วนนี้ทำหน้าที่ล็อคกลไกไว้เท่านั้น เพื่อให้การเลือกประเภทและความเสี่ยงในภายหลังมีความสมเหตุสมผล.

การสนทนาส่วนใหญ่เกี่ยวกับโครงการจะจำแนกชุดตัวเก็บประจุตามวิธีการควบคุมและไม่ว่าจะมีระบบกรองฮาร์มอนิกหรือไม่ มากกว่าที่จะดูที่โลโก้ของแบรนด์.
| พิมพ์ | สิ่งที่คุณได้รับ | ความพอดีทั่วไป |
|---|---|---|
| ชุดตัวเก็บประจุแบบฟิกซ์ | ชุดตัวเก็บประจุเควาร์ที่ทำงานตลอดเวลาที่วงจรมีกระแสไฟฟ้า | โหลดอินดักทีฟที่มีเสถียรภาพและแทบจะไม่แกว่ง |
| ชุดคาปาซิเตอร์แบงก์อัตโนมัติ | หลายขั้นตอนที่สลับด้วยตัวควบคุมตัวประกอบกำลังหรือตัวควบคุมกิโลวาร์ | กะการทำงาน กระบวนการแบบเป็นชุด หรือโภคภาระงานรายวัน |
| ชุดตัวเก็บประจุแบบดีทูนด์ | ชุดตัวเก็บประจุแบบสเต็ปพร้อมรีแอกเตอร์ต่ออนุกรมที่ปรับลดความถี่เรโซแนนซ์ให้อยู่ต่ำกว่าฮาร์มอนิกทั่วไป | พืชที่มี VFD, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า หรือโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นอื่นๆ |
ฉลากบรรจุภัณฑ์บนโครงงานสาธารณูปโภคหรือแรงดันปานกลาง—ชั้นวางแบบกลางแจ้ง, ชุดประกอบหุ้มโลหะ, โครงติดตั้งบนเสา, หรือรถพ่วงเคลื่อนที่—อธิบายถึงโครงสร้างตู้และการติดตั้ง ไม่ใช่วัตถุประสงค์ทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน สถานีอุตสาหกรรมแรงดันต่ำมักจะพบแนวคิดเดียวกันบ่อยกว่าในลักษณะของขั้นตอนที่ติดตั้งบนตู้พร้อมคอนแทคเตอร์หรือสวิตช์สารกึ่งตัวนำ บางครั้งรวมเข้ากับ คาปาซิเตอร์อัจฉริยะ โมดูล.
รูปแบบการป้องกัน (โครงสร้างแบบฟิวส์ภายใน ฟิวส์ภายนอก หรือไร้ฟิวส์ บนแร็คแรงดันปานกลาง) มีความสำคัญต่อการบำรุงรักษาและการตอบสนองต่อความผิดพร่อง แต่สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนคำถามแรกผู้อ่าน: นี่คือชุดคาปาซิเตอร์แบบคงที่ ชุดคาปาซิเตอร์แบบอัตโนมัติ หรือชุดคาปาซิเตอร์แบบ detuned กันแน่?

ชุดตัวเก็บประจุถูกติดตั้งไว้ ณ จุดที่มีปัญหาพลังงานรีแอกทีฟสะสมอยู่มากพอที่จะคุ้มค่ากับอุปกรณ์ และเป็นจุดที่การสับเปลี่ยนสวิตช์จะไม่สร้างความประหลาดใจให้กับอุปกรณ์ที่อ่อนไหว.
| การจัดวาง | ไอเดียการเชื่อมต่อ | ความแข็งแกร่ง | ระวัง |
|---|---|---|---|
| รวมศูนย์ | ใกล้กับสวิตช์บอร์ดหลักขาเข้าหรือบัสบาร์แรงต่ำหลัก | หนึ่งแพ็กเกจ หนึ่งคอนโทรลเลอร์ ดูง่ายในบรรทัดเดียว | อาจพลาดศูนย์โหลดระยะไกล ขั้นตอนที่ใหญ่กว่าอาจทำให้บัสทั้งหมดแกว่งได้ |
| กลุ่ม / แบบกระจายอำนาจ | ที่แผงจ่ายไฟฟ้าย่อยที่จ่ายไฟให้กับกลุ่มมอเตอร์ | จับคู่ความต้องการพลังงานรีแอกทีฟให้ใกล้เคียงกับภาระทางไฟฟ้าที่สร้างมันขึ้นมามากขึ้น | มีแผงที่ต้องดูแลรักษาและประสานงานเพิ่มขึ้น |
| ท้องถิ่น | ที่คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ โรงโม่ หรือเครื่องจักรเหนี่ยวนำขนาดใหญ่อื่น ๆ | แก้ไขผู้กระทำผิดรายใหญ่ที่สุดโดยใช้การรับส่งข้อมูลต้นน้ำน้อยที่สุด | ธนาคารขนาดเล็กจำนวนมากเพิ่มต้นทุนหากมอเตอร์ทุกตัวมีของตัวเอง |
ฝ่ายจัดื้อมักจะเริ่มต้นด้วยการรวมศูนย์เพราะใบเสนอราคานั้นดูเรียบง่าย วิศวกรกระบวนการบางครั้งชอบธนาคารท้องถิ่นสำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด เพื่อที่บัสหลักจะได้ไม่ต้องรับกระแสแม่เหล็กนั้นเลย.
ระบบผสมใช้ทั้งสองอย่าง: หม้อแปลงหลักขนาดพอเหมาะร่วมกับการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังเฉพาะจุดที่เครื่องจักรขนาดใหญ่บางเครื่อง แผนผังที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะภาระทางไฟฟ้าที่วัดได้ ไม่ใช่จากคำขวัญที่เป็นสากลทั่วไป.
ชุดตัวเก็บประจุอาจส่งผลย้อนกลับได้เมื่อมีการสลับสัญญาณชั่วขณะหรือการต่อขนาน การสั่นพ้องเชิงฮาร์มอนิก เนื่องจากโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้นทำให้เกิดภาวะเครียดเกิน (โอเวอร์สเตรท) ต่อไดอิเล็กทริก ฟิวส์ และไดรฟ์ที่อยู่ใกล้เคียง.
การจ่ายพลังงานให้ธนาคารคาปาซิเตอร์ไม่ใช่เหตุการณ์เบาๆ กระแสไฟกระชากและความรบกวนทางแรงดันไฟฟ้าปรากฏขึ้นเมื่อความจุไฟฟ้าพบกับความเหนี่ยวนำของระบบ การสลับแบบแบ็กทูแบ็ก—คือการปิดคาปาซิเตอร์ชุดหนึ่งในขณะที่อีกชุดหนึ่งเชื่อมต่ออยู่แล้วบนบัสเดียวกัน—อาจรุนแรงยิ่งกว่านั้น.
ตัวควบคุม อิมพีแดนซ์ก่อนเสียบ หรือการสลับที่จุดข้ามศูนย์ มีอยู่โดยเฉพาะเพื่อลดความเค้นนั้น.
ฮาร์มอนิกทำให้เรื่องราวเปลี่ยนไปอีกขั้น โหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น (ไดรฟ์ความถี่แปรผัน เครื่องเชื่อม ส่วนหน้าของเครื่องสำรองไฟ) จะฉีดกระแสไฟฟ้าที่ความถี่ที่เป็นพหุคูณของ 60 เฮิรตซ์ อิมพีแดนซ์แบบคาปาซิทีฟจะลดลงเมื่อความถี่สูงขึ้น ดังนั้นกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นจึงไหลเข้าสู่ชุดตัวเก็บประจุเป็นหลัก.
หากธนาคารตัวเก็บประจุและความเหนี่ยวนำของระบบส่งกำลังเกิดการ resonance ใกล้กับฮาร์มอนิกcharacteristic (มักจะเป็นฮาร์มอนิกที่ 5 หรือ 7) ความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอาจเพิ่มสูงขึ้น ฟิวส์อาจร้อนจัด และตัวเก็บประจุอาจเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร.
จากสนาม: การสนทนาเกี่ยวกับโรงงานในฟอรัมอาชีพได้อธิบายถึงชุดตัวประกอบกำลังไฟฟ้าอัตโนมัติที่ส่งเสียงฮămดัง รีแอกเตอร์หรือคาปาซิเตอร์เกิดความร้อนสูงเกินไป และฟิวส์ขาด ซึ่งบางครั้งรุนแรงจนผู้ปฏิบัติงานต้องปิดอุปกรณ์เนื่องจาก “เกรงกลัวว่าจะเกิดเพลิงไหม้” ถือเป็นคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องการเกิดเรโซแนนซ์และโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น (non-linear loads) ไม่ใช่เหตุผลที่จะยกเลิกการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าโดยสิ้นเชิง
สำคัญ: อย่ามองข้ามชุดคาปาซิเตอร์แบบธรรมดาที่ไม่มีการจูนความถี่ ว่าไม่เป็นอันตรายบนบัสที่มี VFD หนาแน่น เพียงเพราะตัวประกอบกำลังกระจัด (displacement power factor) ในใบแจ้งหนี้ดูต่ำ ให้ทำการวัดความเพี้ยนของแรงดันและกระแส ประเมินความเสี่ยงเรื่องการเกิดเรโซแนนซ์ และพิจารณาใช้ ซีรีส์รีแอคเตอร์ ด้วยคาปาซิเตอร์—หรือเทคโนโลยีพลังงานรีแอกทีฟแบบอื่น—ก่อนที่จะเพิ่มสเตป — แหล่งที่มา: ฮาร์มอนิกและคาปาซิเตอร์ตัวประกอบกำลังของ IPQDF

เมื่อโหลดแกว่งตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการรีแอกทีฟพาวเวอร์แบบสองทิศทาง หรือเมื่อสเปกตรัมฮาร์มอนิกยังคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทางเลือกที่ อาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น SVG อาจเหมาะสมกว่าการใช้ชุดคาปาซิเตอร์ขั้นบันได (capacitor step) แบบเดิม อย่างไรก็ตาม คาปาซิเตอร์แบงก์ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประหยัด สำหรับความต้องการรีแอกทีฟพาวเวอร์แบบล้าหลังที่ค่อนข้างคงที่ ในระบบไฟฟ้าที่มีความสะอาดพอสมควร แต่มันไม่ใช่ตัวเลือกพื้นฐานที่เหมาะสมกับทุกกรณี.
สำหรับการประกอบชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ให้เริ่มต้นด้วยชุดประกอบตัวเก็บประจุแบบชันท์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและการสลับที่มีการควบคุม จากนั้นจึงเปิดบทความเกี่ยวกับการคำนวณขนาดก่อนที่คุณจะสรุปยอดรวม kvar.
ศูนย์กลางอุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของ CNBYG จัดกลุ่มอุปกรณ์ที่มักจะปรากฏร่วมกันในธนาคารตัวเก็บประจุแรงดันต่ำ (LV bank): หน่วยตัวเก็บประจุแบบชันต์, โมดูลตัวเก็บประจุอัจฉริยะ, ตัวเหนี่ยวนำอนุกรม, ตัวควบคุม และอุปกรณ์เสริมสำหรับการสลับ เดอะ คาปาซิเตอร์อัจฉริยะซีรีส์ BY81 รวมการวัดและการควบคุมเข้ากับการสวิตชิ่งแบบซิงโครนัสที่จุดศูนย์ข้าม เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อสเต็ปได้โดยไม่มีกระแสไฟกระชากที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกับการใช้คอนแทคเตอร์ทั่วไป.
คาปาซิเตอร์แบบต่อขนานชนิดซ่อมแซมตัวเองได้ BSMJ ยูนิตเหล่านี้ประกอบด้วยบล็อกสร้างฟิล์มโลหะที่ตู้ควบคุมหลายตู้ยังคงใช้เป็นแกน kvar ในจุดที่ฮาร์มอนิกจำเป็นต้องมีการปรับจูนออก ให้จับคู่ตัวเก็บประจุเข้ากับอนุกรมรีแอคเตอร์ เช่น ซีรีส์ CKSG.

หน้าเพจสินค้าเหล่านั้นไม่สามารถแทนที่การวัดหน้างานหรือใบงาน kvar ได้ เมื่อคุณพร้อมสำหรับตัวเลข ให้ดำเนินการต่อที่ การคำนวณขนาดคาปาซิเตอร์แบงค์สำหรับการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง. ใช้หน้าคำจำกัดความนี้เพื่อรักษาคำศัพท์ ทางเลือกในการจัดวาง และขอบเขตฮาร์มอนิกให้ถูกต้องในระหว่างที่งานปรับขนาดนั้นดำเนินไป.
คาปาซิเตอร์กำลังไฟฟ้าเดี่ยวคืออุปกรณ์ที่ผนึกปิดผนึกในชุดเดียวซึ่งมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าและกิโลวาร์บนป้ายชื่อ ส่วนชุดคาปาซิเตอร์คือการประกอบรวมกันของหลายหน่วย พร้อมทั้งโครงสร้าง ตู้ ฟิวส์ สวิตช์ และมักจะมีตัว ควบคุม ซึ่งต่อสายเข้าด้วยกันเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวตอบสนองความต้องการด้านแรงดันไฟฟ้าและกิโลวาร์รวมของการใช้งานนั้น ๆ.
โรงงานติดตั้งชุดคาปาซิเตอร์เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟในพื้นที่สำหรับโหลดที่เป็นอุปนัย เพิ่มตัวประกอบกำลัง ลดกระแสไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในสายป้อนและหม้อแปลง และ—ในกรณีที่มีการคิดค่าบริการ—เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับตัวประกอบกำลังต่ำที่การไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเรียกเก็บเมื่อต่ำกว่าประมาณ 0.95.
ชุดตัวเก็บประจุเป็นหนึ่งในฮาร์ดแวร์ที่ใช้กันทั่วไปที่สุดสำหรับการปรับปรุงตัวประกอบกำลังแบบขนาน แต่ “การปรับปรุงตัวประกอบกำลัง” คือเป้าหมายของระบบ การปรับปรุงยังอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์อื่นๆ หรือการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟที่ใช้พื้นฐานจากอิเล็กทรอนิกส์ ดูเพิ่มเติมที่ การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ.
ชุดตัวเก็บประจุแบบฟิกซ์ (fixed capacitor bank) เหมาะสำหรับโหลดเหนี่ยวนำที่มีความคงค่อนข้างที่ ส่วนชุดตัวเก็บประจุแบบอัตโนมัติ (automatic capacitor bank) จะทำการเพิ่มและลดระดับกิโลวาร์ (kvar) ตามภาระการผลิตที่เปลี่ยนไป เพื่อไม่ให้สถานที่นั้นมีภาวะชดเชยเกินหรือชดเชยน้อยเกินไปตลอดกะการทำงาน.
ใช่ เมื่อรวมกับค่าความเหนี่ยวนำของระบบ ชุดตัวเก็บประจุสามารถก่อให้เกิดการเรโซแนนซ์ฮาร์มอนิกแบบขนานใกล้กับความถี่ฮาร์มอนิกได้.
ในโรงงานที่มี VFD จำนวนมาก ปัญหานี้จะปรากฏเป็นการเกิดความร้อนสูงเกินไป การทำงานของฟิวส์ เสียงรบกวน หรือความเพี้ยนที่เพิ่มขึ้น ชุดคาปาซิเตอร์แบบ detuned, ฟิลเตอร์ หรือเทคโนโลยี Q ทางเลือก จะช่วยจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวหลังจากการวัดค่า.
รวมศูนย์ที่แผงควบคุมหลัก จัดกลุ่มที่แผงจ่ายไฟ หรือควบคุมเฉพาะจุดที่เครื่องจักรขนาดใหญ่ คือสามรูปแบบคลาสสิก เลือกโดยพิจารณาจากจุดที่ความต้องการรีแอกทีฟกระจุกตัวอยู่และระดับความแกว่งของแรงดันบัสที่คุณสามารถยอมรับได้เมื่อมีการสลับสเต็ป.
ใช้กำลังไฟฟ้าจริงที่วัดได้และมุมตัวประกอบกำลังปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย—หรือแผ่นงานที่เทียบเท่า—บน [อุปกรณ์/ระบบ] เฉพาะของเรา การคำนวณขนาดคาปาซิเตอร์แบงก์ บทความคำจำกัดความนี้จงใจที่จะไม่กล่าวถึงคณิตศาสตร์นั้นซ้ำอีก.
พิจารณาโมดูลคาปาซิเตอร์อัจฉริยะเมื่อคุณต้องการการตรวจจับแบบบูรณาการและการสับเปลี่ยนที่จุดศูนย์ข้ามแบบควบคุมในตู้ LV เพิ่มรีแอคเตอร์ต่ออนุกรมเมื่อการวัดฮาร์มอนิกแสดงความเสี่ยงที่จะเกิดการเรโซแนนซ์กับสเตปคาปาซิเตอร์ธรรมดา ตรวจสอบตัวเลือกจาก อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ฮับก่อนที่จะทำการล็อกรายการวัสดุอุปกรณ์ (Bill of Materials).