คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการควบคุมฮาร์มอนิก การชดเชยกำลังงานรีแอกทีฟ และผลิตภัณฑ์คุณภาพไฟฟ้าอัจฉริยะของ CNBYG คำตอบที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงสำหรับวิศวกรและผู้ 3 เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ.
ตรวจสอบสามรายการต่อไปนี้:
สถานะพัดลมระบายความร้อน
ตรวจสอบว่าพัดลมระบายความร้อนถูกกีดขวางหรือติดขัดหรือไม่ ซึ่งอาจทริกเกอร์การ ป้องกันอุณหภูมิเกิน.
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าในระบบกริด
ตรวจสอบว่าความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าในระบบกริดเกิน ±20% หรือไม่ ซึ่งอาจอยู่นอกช่วงการทำงานปกติ.
อัตราความเพี้ยนฮาร์มอนิก
ตรวจสอบว่าอัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิกเกิน 30% หรือไม่ ซึ่งอาจทำให้ระบบป้องกันการจำกัดกระแสไฟฟ้าทำงาน.
สัญญาณเตือนนี้ระบุว่าทิศทางของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้ากลับด้าน.
กรุณาสลับสาย CT ด้านขดลวดทุติยภูมิทั้งสองเส้น เช่น โดยการสลับขั้ว S1 และ S2.
คุณยังสามารถใช้มัลติมิเตอร์หรือเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบมุมเฟสได้ ภายใต้สภาวะปกติ มุมระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของเฟส A ควรอยู่ภายใน ±5°.
ตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้งและข้อกำหนดของการใช้งาน.
แบบติดผนัง
เหมาะสำหรับการใช้งานแบบอิสระหรือขนาดเล็ก เช่น อาคารที่อยู่อาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ หรือห้องไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด.
แบบติดตั้งบนแร็ค
เหมาะสำหรับตู้ควบคุมอุตสาหกรรมและระบบขนาดใหญ่ สามารถรวมหลายโมดูลเข้าด้วยกันเพื่อให้มีความจุสูงขึ้นและการขยายระบบที่ยืดหยุ่น.
ฮาร์มอนิกอันดับที่ 3 เป็นองค์ประกอบลำดับศูนย์ ซึ่งสะสมอยู่ในสายนิวทรัลและอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป การทริปโดยไม่มีสาเหตุ หรือความไม่เสถียรของอุปกรณ์.
APF ของเราติดตั้งความสามารถในการกรองสายนิวทรัลที่เป็นมาตรฐาน โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นทั่วไปถึงสามเท่า มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการแก้ปัญหาสายนิวทรัลร้อนเกินไปและการทริปในจอแสดงผล LED ห้องข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ และการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน.
APF ของเราสนับสนุนการกรองแบบเลือกสรรตั้งแต่ลำดับฮาร์มอนิกที่ 2 ถึง 51 โมดูลเดี่ยวสามารถกรองฮาร์มอนิกที่แตกต่างกันได้สูงสุด 20 ลำดับพร้อมกัน.
สำหรับอุปกรณ์เช่นเตาความถี่กลาง ยังมีบริการกรองความถี่สูงแบบปรับแต่งได้สูงถึงฮาร์มอนิกอันดับที่ 70 อีกด้วย.
ความจุของ SVG สามารถคำนวณได้จากการวัดจริงหรือการประมาณค่า.
วิธีการวัด:
ใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าเพื่อบันทึกความต้องการกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุด Q kvar เป็นเวลา 24 ชั่วโมง.
ความจุ SVG ที่แนะนำ: ≥ 1.2 × Q
วิธีประมาณการ:
ความจุของหม้อแปลง kVA × 30%
ตัวอย่างเช่น หม้อแปลงขนาด 1000 kVA โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ SVG ขนาด 300 kvar.
แบงค์คาปาซิเตอร์แบบดั้งเดิมมักจะมีเวลาตอบสนองอยู่ที่ 20–40 มิลลิวินาที ในขณะที่ SVG ของเรามีเวลาตอบสนองเต็มรูปแบบน้อยกว่า 5 มิลลิวินาที ซึ่งรวมถึงการสุ่มตัวอย่าง การคำนวณ และการจ่ายออกแล้ว.
สิ่งนี้ทำให้ SVG เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโหลดกระชาก เช่น เครื่องเชื่อม เครน และโหลดอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการชดเชยเกินหรือชดเชยไม่เพียงพอ.
ผลิตภัณฑ์ SVG/APF ของเราใช้การออกแบบความซ้ำซ้อนแบบ N+1 หากโมดูลใดโมดูลหนึ่งขัดข้อง โมดูลนั้นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ ในขณะที่โมดูลที่เหลือยังคงทำงานต่อไปได้ตามปกติ.
โครงสร้างแบบถอดเปลี่ยนได้ขณะใช้งาน (hot-swappable) ช่วยให้สามารถเปลี่ยนโมดูลได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง และโดยทั่วไปใช้เวลาบำรุงรักษาน้อยกว่า 5 นาที.
SVG ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ เช่น การปรับปรุงตัวประกอบกำลังและการรักษาเสถียรภาพของแรงดันไฟฟ้า ในขณะที่ APF ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการกรองกระแสฮาร์มอนิก.
หากค่าปัจจัยกำลังไฟฟ้าที่สถานที่ติดตั้งต่ำ และอัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิกสูงกว่า 5% เราแนะนำให้ใช้ SVG และ APF ร่วมกัน.
หากคุณต้องการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (power factor) เพียงอย่างเดียว SVG คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด.
หากอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงมักเกิดการขัดข้องหรือทริปบ่อยครั้ง ควรให้ความสำคัญกับ APF เป็นอันดับแรก.