ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ElecSimHub

การออกแบบชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและตัวกรอง — การคำนวณขนาดแบงก์, สาขาที่ปรับจูน, การตรวจสอบต้านการสั่นพ้อง

ป้อนโหลด หม้อแปลง และฮาร์มอนิกพื้นหลัง: คุณจะได้ค่าชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในขั้น kVAR มาตรฐาน, ตัวประกอบกำลังและผลการลดการสูญเสียที่ได้, สาขาตัวกรองที่เลือกอัตโนมัติ (ลำดับการจูน, kVAR, C/L/R) และการตรวจสอบต้านการสั่นพ้อง ขอบเขตคือบัส LV 0.4 kV — พื้นฐานการฉีดฮาร์มอนิกและความจุสาขาของเอนจินในเครื่องมือนี้ปรับเทียบที่ 0.4 kV

① โหลดและระบบ
เครื่องมือนี้ครอบคลุมบัส LV 0.4 kV ตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับ 6/10 kV พื้นฐานความจุสาขาของเอนจินจะต้องปรับเทียบใหม่ จึงไม่แสดงค่าที่แปลงแล้ว
② ฮาร์มอนิกพื้นหลัง
ลำดับฮาร์มอนิกที่ต้องจัดการ
③ การชดเชยและตัวกรอง
เอนจินจำลองสาขาตัวกรองบนแบงก์คาปาซิเตอร์ที่มีอยู่ ว่าง = กรีนฟิลด์ (ไม่มีแบงก์) — สาขาที่เป็นไปได้อาจถูกปฏิเสธโดยการตรวจสอบเรโซแนนซ์ และผลตัดสินนั้นจะแสดงตามที่เป็น

พื้นฐาน: Qc = P·(tan φ1 − tan φ2) ปัดขึ้นเป็นรายการแบงก์มาตรฐาน (เอนจิน yq-api/calc/pf.js) · ขีดจำกัดฮาร์มอนิกตาม GB/T 14549-1993 / IEEE Std 519-2022 / IEC 61000-2-2 / EREC G5/5 (เอนจิน harmonic-limits.js) · การจูนตัวกรอง h_r = n·(1 − 6%) โดยรีแอกแตนซ์ p = 1/h_r² และ R = Xc/(h_r·Q) (เอนจิน passive-filter.js, IEEE Std 1531 / แนวปฏิบัติ PSCAD) · การต้านการสั่นพ้องจากแบบจำลอง Z(h) เดียวกัน (engines/harmonic-scan.js resonanceScan, วิเคราะห์ h = √(Ssc/Qc) และ 1/√p พร้อมกริดหยาบ 50 Hz ปรับละเอียดถึง 5 Hz) การออกแบบตัวกรองเป็นการประมาณทางวิศวกรรมและไม่เหมาะสมที่สุด; ไม่รวมพิกัดการผลิต การเลื่อนอุณหภูมิ และการเสื่อมสภาพที่ทำให้จูนเพี้ยน

คำถามที่พบบ่อย
เครื่องคำนวณนี้ทำอะไรได้บ้าง?
ป้อนโหลด หม้อแปลง และพื้นหลังฮาร์มอนิก ตัวออกแบบจะกำหนดขนาดแบงก์ตัวเก็บประจุชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟในขั้น kVAR มาตรฐานจาก Qc = P·(tan φ1 − tan φ2) และให้ผลเป็นตัวประกอบกำลังและลดการสูญเสียที่ได้ เลือกสาขาฟิลเตอร์ดีจูนอัตโนมัติ (ลำดับการจูน kVAR และค่า C/L/R) และรันการตรวจต้านการสั่นพ้อง พร้อมแผนภูมิสแกนอิมพีแดนซ์–ความถี่ การใช้งานทั่วไป: ชดเชยบัสแรงต่ำ 0.4 kV ถึงตัวประกอบกำลังเป้าหมาย ตัดสินว่าตัวเก็บประจุธรรมดาปลอดภัยหรือต้องใช้สาขาดีจูน และจัดทำเอกสารการเลือกเทียบกับขีดจำกัดฮาร์มอนิก ขอบเขตคือบัสแรงต่ำ 0.4 kV — ฐานการฉีดฮาร์มอนิกและความจุสาขาของเอนจินปรับเทียบที่นั่น
กำหนดขนาดแบงก์และจูนฟิลเตอร์อย่างไร?
การชดเชยเป็นไปตาม Qc = P·(tan φ1 − tan φ2) ปัดขึ้นเป็นรายการแบงก์มาตรฐาน (เอนจิน yq-api/calc/pf.js) ขีดจำกัดฮาร์มอนิกมาจาก GB/T 14549-1993 / IEEE Std 519-2022 / IEC 61000-2-2 / EREC G5/5 ผ่านเอนจินแหล่งเดียว engines/harmonic-limits.js การจูนสาขาเป็นไปตาม h_r = n·(1 − 6%) ด้วยอัตราส่วนรีแอกแตนซ์ p = 1/h_r² และ R = Xc/(h_r·Q) (เอนจิน passive-filter.js) การออกแบบฟิลเตอร์เป็นการประมาณทางวิศวกรรมและไม่ได้อ้างว่าเหมาะสมที่สุด
การตรวจต้านการสั่นพ้องบอกอะไร?
มันหาความถี่ที่แบงก์ตัวเก็บประจุขนานกับความเหนี่ยวนำแหล่งจ่ายขยายฮาร์มอนิก — เชิงวิเคราะห์ h = √(Ssc/Qc) และ 1/√p แล้วปรับละเอียดบนกริดหยาบ 50 Hz ลงถึง 5 Hz — เพื่อให้เห็นว่าฮาร์มอนิกที่มีอยู่แล้วในพื้นหลังตกบนยอดสั่นพ้องหรือไม่ นั่นคือข้อเท็จจริงที่ตัดสินระหว่างแบงก์ธรรมดากับแบงก์ดีจูน