Bilgi Merkezi

Güç Faktörünü Anlamak

Temel Elektrikten SVG'ye

Elektriğin nasıl çalıştığını, güç faktörünün neden önemli olduğunu ve bir Statik Var Jeneratörünün (SVG) elektriği daha verimli kullanmanıza ve maliyetlerinizi düşürmenize nasıl yardım ettiğini anlatan basit bir rehber.

Daha temizDaha akıllıDaha verimli
1

Elektrik, gerilim ve akımla başlar

Elektrik iki şeye dayanır: gerilim ve akım. Gerilim akımı bir yükün içinden ittiğinde, cihaz işini yapmak için gereken enerjiyi alır.

V

Gerilim (V)

İtiş. Elektriği tel boyunca hareket ettiren kuvvet; tıpkı borudaki su basıncı gibi.

A

Akım (A)

Akış. Gerçekte ne kadar elektriğin hareket ettiği; tıpkı borudan akan su gibi.

KısacaGerilimi su basıncı, akımı ise suyun akışı olarak düşünün.
Basınç (Gerilim) Su Akışı (Akım) Su türbini döndürür (faydalı iş)
Diyagramın tamamı için kaydırın →
Su gerçekten akana kadar basınç tek başına hiçbir şey yapmaz
2

Tek fazlı ve üç fazlı elektrik

Şebeke elektriği sabit durmaz. Saniyede 50 kez, yumuşak bir dalga halinde yükselip alçalır.

Tek faz (L-N)

+V 0 −V Zaman → Gerilim (V)
Diyagramın tamamı için kaydırın →
Evlerde ve küçük yüklerde yaygın · 230 V · 50 Hz

Üç faz (L1-L2-L3)

L1L2L3 120°120°120° +V 0 −V Gerilim (V)
Diyagramın tamamı için kaydırın →
L1L2L3
Binalarda ve endüstriyel yüklerde kullanılır · 400 V · 50 Hz
KısacaÜç faz, bu dalgalardan üçünün aralarında eşit 120° olacak şekilde dizilmesidir. Büyük binalar gücü daha düzgün ilettiği için bunu kullanır.
3

Elektrik yükü türleri

Farklı cihazlar akımı farklı şekillerde çeker. Akımın gerilimle aynı adımda kalıp kalmaması güç faktörünüzü belirler.

Rezistif yük (R)

Örnek: ısıtıcı, lamba

V A
V = GerilimA = Akım
Aynı fazda (φ = 0°) · PF = 1.0
Elektrik enerjisini doğrudan ısıya veya ışığa dönüştürür.

Endüktif yük (L)

Örnek: motor, pompa, fan

geride V A
V = GerilimA = Akım
Akım gerilimin gerisinde · PF < 1.0
Manyetik alana ihtiyaç duyar, bu yüzden reaktif güç çeker.

Kapasitif yük (C)

Örnek: kondansatör bankası, elektronik

ileride V A
V = GerilimA = Akım
Akım gerilimin önünde · PF < 1.0
Enerjiyi elektrik alanında depolar ve reaktif güç sağlayabilir.
Neden önemliAsıl sorun motorlardır. Akımı gerilimle aynı adımdan çıkarırlar ve binanın güç faktörünü aşağı çeken de budur.
4

Güç üçgeni

Akım adımdan çıktığında, besleme hattınız aynı anda iki tür güç taşır: faydalı olanı ve boşa gideni.

φ P = 80 kW Aktif güç, gerçek işi yapar Q = 60 kVAr Reaktif güç, faydalı iş yapmaz S = 100 kVA Görünür güç, sağlanan toplam
Diyagramın tamamı için kaydırın →
Tam ölçekli çizilmiştir: 80² + 60² = 100², yani φ = 36.87°

S² = P² + Q²

PF = P / S = cos φ

P · Aktif güçkW
Q · Reaktif güçkVAr
S · Görünür güçkVA
KısacaGüç faktörü, size sağlanan gücün ne kadarının gerçekten iş yaptığıdır. Burada 100'ün 80'i, yani 0.8.
5

Düşük güç faktörü neden önemli?

Düşük güç faktörü, aynı işi yapmak için daha fazla akıma ihtiyaç duymanız demektir ve aradaki her kablo ve trafo bu akımı taşımak zorundadır.

Kablolarda ve trafolarda daha yüksek akım

Artan kayıplar ve enerji israfı

Gerilim düşümü ve azalan sistem kapasitesi

Olası reaktif enerji bedelleri veya güç faktörü cezaları

Elektrik altyapısının daha verimsiz kullanımı

6

Aynı faydalı güç, farklı güç faktörü

Tamamen aynı işi yapan iki bina, her biri 100 kW, ama farklı güç faktörleriyle.

Düşük güç faktörü

Faydalı yük100 kW
Güç faktörü0.70
Görünür güç143 kVA
Reaktif güç102 kVAr
400 V'ta akım206 A
▲ Şebekeden daha yüksek akım çekilir

Düzeltilmiş güç faktörü

Faydalı yük100 kW
Güç faktörü0.98
Görünür güç102 kVA
Reaktif güç20 kVAr
400 V'ta akım147 A
▼ Şebekeden daha düşük akım çekilir
KısacaAynı faydalı iş, çok daha az akım. İki bina da 100 kW iş yapar. Güç faktörü zayıf olan bunu yapmak için kablolarından 147 A yerine 206 A geçirir.
7

Güç faktörü nasıl düzeltilir?

Üç yaygın çözüm vardır. Hepsi binaya reaktif gücü geri ekler. Fark, talep değiştiğinde ne kadar iyi yetiştikleridir ve gerçek bir binada talep sürekli değişir.

kVAr 02550 75100125 Banka geç tepki verir, sonra 67 kVAr fazla düzeltir SVGBankaSabit asansör kalkar iki asansör pompalar zaman →
Diyagramın tamamı için kaydırın →
Binanın ihtiyacı SVG Kondansatör bankası Sabit kondansatörler
Yeşil çizgi gri alanın üst sınırını tam olarak izler · bu, SVG'nin talebi anında karşılamasıdır
Şöyle okuyunGri alan binanın talep ettiği güçtür. Bir çözüm, çizgisi bu alanın üst sınırını izlediğinde iyidir. Bunu yalnızca yeşil SVG çizgisi yapar. Mavi banka ani yük geçtikten sonra devreye girer ve ardından gereğinden fazlasını bağlı bırakır.

Sabit kondansatörler

Her zaman açık, her zaman aynı miktar. Başka bir şey yapması söylenemez.

Tepki süresihiç
Kontrolyok
İleri fazı soğurabilirhayır
Ortalama sapma24.2 kVAr
Bilerek küçük seçilir, çünkü daha büyüğü bina sakinken fazla düzeltme yapar. Bu yüzden neredeyse bütün gün yetersiz kalır.

Otomatik kondansatör bankaları

Kondansatör gruplarını devreye alıp çıkarır. Daha iyidir, ama yalnızca sabit kademelerle.

Tepki süresisaniyeler
Kontrolsabit kademeler
İleri fazı soğurabilirhayır
Ortalama sapma17.6 kVAr
Bir kondansatör yeniden devreye alınmadan önce deşarj olmalıdır, bu yüzden banka her zaman bir adım geridedir. Kısa ani yükler o tepki vermeden biter ve her anahtarlama kontaktörleri yıpratır.
SVG
En iyi eşleşme

Statik Var Jeneratörü

Gereken miktarı elektronik olarak, an be an tam olarak üretir.

Tepki süresimilisaniyeler
Kontrolkademesiz
İleri fazı soğurabilirevet
Ortalama sapma0 kVAr
Yuvarlanacak kademe ve beklenecek kontaktör yoktur, bu yüzden yükü doğrudan takip eder. Ayrıca reaktif güç de soğurabilir; kondansatör çözümlerinin hiçbiri bunu yapamaz.
8

SVG nedir ve nasıl çalışır?

Onu, reaktif gücü yerinde üreten bir makine olarak düşünün. Şebekenin boşa giden gücü binanıza kadar taşıması yerine, dağıtım panonuzun yanındaki bir kabin bu gücü tam kullanıldığı yerde üretir. Bunu saniyede binlerce kez, üç adımda yapar.

1

İzler

Ana giriş kablosuna takılan bir sensör, tüm binanın o anda tam olarak ne kadar akım çektiğini okur.

2

İsrafı hesaplar

Bu ölçümden, gerçek iş yapan kısmı yalnızca ileri geri salınan reaktif kısımdan ayırır.

3

İsrafı geri verir

Tam o reaktif miktarı kendisi üretir ve panoya verir. Şebekeye yalnızca faydalı kısmı göndermek kalır.

Şebeke / Trafo 400 V, üç faz 1 CT (akım transdüseri) toplam akımı ölçer Ana Dağıtım Panosu (ADP) AsansörlerPompalarİklimlendirmeDiğer yükler SVG paralel 2 3 Kompanzasyon akımı (kVAr) SVG kontrolörüne ölçüm sinyali
Diyagramın tamamı için kaydırın →
Güç kablosu SVG bağlantısı Ölçüm sinyali
1CT akımı izler 2SVG israfı hesaplar 3SVG israfı geri verir
Kırmızı numaralar yukarıdaki üç adımdır · SVG paralel bağlıdır, bu yüzden yükü kesmeden akım ekler
KısacaHiçbir şey kapatılmaz ve hiçbir şey SVG'nin içinden geçmez. Bir kenarda durur ve israfı sessizce ortadan kaldırır, böylece şebeke yalnızca gerçek iş yapan gücü göndermek zorunda kalır.
9

SVG öncesi ve sonrası

Bu sayfanın özü tek bir resimde. 400 V beslemeyle 100 kW gerçek iş yapan bir binayı düşünün ve bunu sağlamak için kablodan ne kadar akım geçmesi gerektiğine bakın.

SVG öncesigüç faktörü 0.70 206 A SVG sonrasıgüç faktörü 0.98 147 A Aynı iş için 59 A fazla
Diyagramın tamamı için kaydırın →
Aynı bina · aynı 100 kW faydalı iş · yalnızca akım miktarı değişir
29%binayı besleyen her kablo, şalter ve trafoda daha az akım
~49%bu kablolarda daha az ısı kaybı, çünkü kayıplar akımın karesiyle artar

SVG öncesi

  • Şebeke size kadar çok miktarda reaktif güç göndermek zorundadır
  • Kablolar, şalterler ve trafo daha sıcak ve sınırlarına daha yakın çalışır
  • Reaktif enerji bedelleri veya düşük güç faktörü cezaları uygulanabilir

SVG sonrası

  • Reaktif güç yerinde üretilir, böylece şebeke yalnızca faydalı güç gönderir
  • Aynı ekipmanın artık daha fazla yük için boş kapasitesi vardır
  • Tarifeye bağlı olarak reaktif enerji bedellerinde olası azalma
KısacaBinada hiçbir şey değişmedi. Aynı asansörler, pompalar ve soğutucular aynı işi yapıyor. SVG yalnızca israfın kablodan geçmesini durdurur ve zaten parasını ödediğiniz kapasiteyi serbest bırakır.
10

SVG elektrik maliyetini nasıl düşürür?

SVG, ekipmanınızın kullandığı kWh'yi azaltmaz. Binanızın şebekeden çektiği boşa giden gücü azaltır. Tarifeniz reaktif enerji, düşük güç faktörü veya kVA talebi için ücret alıyorsa, bu daha düşük bir faturaya yansır.

Daha düşük reaktif enerji bedelleri

Mevcut altyapının daha verimli kullanımı

Azalan kayıplar ve gerilim düşümü

Artan kullanılabilir kapasite

Daha sürdürülebilir ve verimli bir binayı destekler

Gerçek tasarruf; yük profiline, mevcut güç faktörüne, reaktif enerji tüketimine, elektrik tarifesine ve doğru SVG boyutlandırmasına bağlıdır. Bir rakam vermeden önce tesisatınızı ölçeriz.
Sonraki adım

Binanızın güç faktörünün size neye mal olduğunu öğrenin.

Karar vermeden önce güç faktörünüzü ölçer, son faturalarınızı inceler ve doğru düzeltmeyi boyutlandırırız. Ücretsiz, yükümlülük yok.

Ücretsiz değerlendirme alın Siteye dön