ໃນໜ້ານີ້
ເພື່ອຂະໜາດລະບົບໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ ຊຸດຄາປາຊິເຕີແກ້ໄຂຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ, ໃຫ້ຄຳນວນກຳລັງໄຟຟ້າລີແອກທີຟທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປ່ຽນຈາກຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກໄດ້ໄປສູ່ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າເປົ້າໝາຍ, ຈາກນັ້ນກວດສອບຜົນລັພດັ່ງກ່າວກັບໂຫຼດຂັ້ນຕ່ຳ, ສະເປກຕຣັມຮາໂມນິກ, ພາລະການສະຫຼັບ, ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່, ແລະ ຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ. ການຄຳນວນນີ້ຈະໃຫ້ຄ່າ kvar ຕາມທິດສະດີ. ມັນບໍ່ສາມາດເລືອກຊຸດຄາປາຊິເຕີ, ຄອນແທັກເຕີ, ເຣັກເຕີ, ຟິວ, ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນ ທີ່ປອດໄພໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
ການຄຳນວນຫຼັກມີດັ່ງນີ້:
Qc = P x (tan phi1 - tan phi2)
ບ່ອນທີ່:
Qcຄືກຳລັງໄຟຟ້າລີແອກທີຟແບບຄາປາຊິທີຟທີ່ຕ້ອງການໃນໜ່ວຍ kvar;ປຄືກຳລັງໄຟຟ້າແອັກທີຟຕົວແທນໃນໜ່ວຍ kW;phi1ຄືມຸມເຟສທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບດິສເພລສເມັ້ນທີ່ມີຢູ່;phi2ຄືມຸມເຟສທີ່ສອດຄ່ອງກັບຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບດິສເພລສເມັ້ນເປົ້າໝາຍ.
ການອອກແບບຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງຮັກສາສະພາວະ lagging ເລັກນ້ອຍພາຍໃຕ້ຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ກຳນົດໄວ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການໄຟຟ້າຫຼືການສຶກສາລະບົບໄຟຟ້າຈະກຳນົດໃຫ້ມີພຶດຕິກຳອື່ນ. ຢ່າຕັ້ງເປົ້າໝາຍຄ່າ power factor ທີ່ 1.00 ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຢ່າຕິດຕັ້ງຊຸດ capacitor ມາດຕະຖານໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຮາໂມນິກສູງໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດ resonance.
ບົດສະຫຼຸບການຕັດສິນໃຈທາງວິສະວະກຳ
- ຄຳນວນຄ່າ kvar ທີ່ຕ້ອງການຈາກກຳລັງໄຟຟ້າຈິງທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະ displacement power factor ໃນສະພາວະການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ບໍ່ແມ່ນຄຳນວນຈາກໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ພຽງຢ່າງດຽວ.
- ກວດສອບໂໝດການເຮັດວຽກຂອງໂຫຼດຕ່ຳສຸດ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ຄົງທີ່ຫຼືມີຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງມີຄ່າ power factor ເປັນແບບ leading.
- ວັດແທກສະພາວະຮາໂມນິກກ່ອນທີ່ຈະເລືອກໃຊ້ capacitor ມາດຕະຖານ, detuned reactors, tuned filters, ຫຼື ການຫຼຸດຜ່ອນຮາໂມນິກແບບ active; ບໍ່ມີເປີເຊັນ THD ໃດທີ່ເປັນມາດຕະຖານສາກົນໃນການຕັດສິນໃຈທຸກໂຄງການ.
- ປະສານງານການຕິດຕັ້ງ capacitor, reactors, ອຸປະກອນສະຫຼັບ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ຕົວນຳ, ອົງປະກອບລະບາຍປະຈຸ ແລະ ການລະບາຍອາກາດໃຫ້ເປັນຊຸດດຽວກັນ.
- ໃຫ້ຖືວ່າການຄຳນວນນີ້ເປັນການກຳນົດຂະໜາດເບື້ອງຕົ້ນ. ການກວດສອບຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນກະແສຟອລ (fault-current) ຂອງໂຄງການ, ຕາຕະລາງການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປະກອບຕາມມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າທີ່ຈຳເປັນກ່ອນການກຳນົດຂະໜາດ
ການເລືອກທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານທີ່ວັດແທກໄດ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າ kVA ຂອງໝໍ້ແປງ, ແຮງມ້າຂອງມໍເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດທີ່ພົບໃນໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ.
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ | ຫຼັກຖານທີ່ຕ້ອງການ |
|---|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຄວາມຖີ່, ເຟສ, ແລະການຈັດວາງສາຍດິນ | ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ຄາປາຊິເຕີ, ການສນວນ, ການສະຫຼັບ, ແລະຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປ້ອງກັນ | ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ ແລະ ການວັດແທກໜ້າວຽກ |
| ໂປຣໄຟລ໌ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານຈິງໃນໜ່ວຍ kW | ກຳນົດໂຫຼດຕົວຈິງທີ່ຕ້ອງການການຊົດເຊີຍ | ເຄື່ອງວັດແທກໄລຍະເວລາ ຫຼື ການບັນທຶກຄຸນນະພາບໄຟຟ້າຕະຫຼອດຮອບວຽນທີ່ເປັນຕົວແທນ |
| ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບກະຈັດ (displacement power factor) ທີ່ມີຢູ່ | ຂັບເຄື່ອນການຄຳນວນຄ່າ kvar ຂອງຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ | ມິເຕີທີ່ສາມາດລາຍງານຄ່າ displacement PF ໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ມີ |
| ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ສະເປກຕຣັມຮາໂມນິກ | ເປີດເຜີຍຄວາມຜິດເພี้ยນທີ່ຄາປາຊິເຕີຢ່າງດຽວອາດຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ | ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບໄຟຟ້າທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ |
| ໂຫຼດຕ່ຳສຸດ, ປົກກະຕິ, ແລະ ສູງສຸດ | ປ້ອງກັນການຊົດເຊີຍເກີນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີໂຫຼດເບົາ | ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ບັນທຶກໄວ້, ບໍ່ແມ່ນການອ່ານຄ່າໃນທັນທີທັນໃດ |
| ຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງທີ່ຕ້ອງການ | ກຳນົດເປົ້າໝາຍການແກ້ໄຂ | ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ, ສັນຍາການເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ |
| ລາຍການໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ | ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເຣໂຊນານສ໌ ແລະ ກະແສຮາມອນິກ | ພິກັດ ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງ VFDs, ລະບົບ UPS, ເຄື່ອງແປງກະແສໄຟຟ້າ (rectifiers), ເຄື່ອງເຊື່ອມ, ເຄື່ອງສາກ EV, ແລະ ໂຫຼດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ |
| ພິກັດ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ | ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມທົນທານຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ການເກີດເຣໂຊນານໃນເຄືອຂ່າຍ | ປ້າຍຊື່ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນການສຶກສາ |
| ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ | ຈຳເປັນສຳລັບການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ຊຸດປະກອບ | ການສຶກສາຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ຄ່າການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ |
| ເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ | ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ໄລຍະຫ່າງ, ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ໄຟຟ້າ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອົງປະກອບ | ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ການລະບາຍອາກາດ, ມົນລະພິດ ແລະ ຂໍ້ມູນຕູ້ໄຟຟ້າ |
ຖ້າຜູ້ອ່ານຕ້ອງການພຽງແຕ່ຄຳສັບ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກ, ໃຫ້ໃຊ້ທີ່ມີຢູ່ ຊື່ເຕັມຂອງ APFC ແລະ ຄູ່ມືການເຮັດວຽກ. ໜ້ານີ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກບ່ອນທີ່ຄຳນິຍາມນັ້ນສິ້ນສຸດລົງ: ການປ່ຽນຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງທະນາຄານເບື້ອງຕົ້ນ.
Displacement Power Factor ບໍ່ແມ່ນ True Power Factor ສະເໝີໄປ
ສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີຮູບຮ່າງຄື້ນເກືອບເປັນຮູບຊາຍ (sinusoidal), ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Power Factor ຈະຖືກສະແດງເປັນ cos phi, ເຊິ່ງແມ່ນຄ່າໂຄຊາຍ (cosine) ຂອງມຸມເຟສລະຫວ່າງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ. ໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ສະໜອງໄຟໃຫ້ກັບໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear loads), ການບິດເບືອນຂອງກະແສໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຜົນກະທົບອີກຢ່າງໜຶ່ງ.
- Displacement power factor ອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງເຟສລະຫວ່າງແຮງດັນພື້ນຖານ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າພື້ນຖານ.
- True power factor ແມ່ນກຳລັງໄຟຟ້າຈິງ (active power) ຫານດ້ວຍກຳລັງໄຟຟ້າປາກົດ (apparent power) ໂດຍໃຊ້ຮູບຮ່າງຄື້ນ RMS ທີ່ສົມບູນ.
ຊັນຄາປາຊິເຕີ (shunt capacitor) ສະໜອງກຳລັງໄຟຟ້າລີແອກທີຟທີ່ຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ ແລະ ສາມາດປັບປຸງຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບດິສເພລສເມນ (displacement power factor) ໄດ້. ມັນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກກະແສຮາໂມນິກທີ່ເກີດຈາກວົງຈອນຮິກຕິໄຟເອີ (rectifier), ໄດຣຟ໌ປັບຄວາມຖີ່ (variable-frequency drive), UPS, ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແບບສະວິດຊ໌ໂໝດ (switched-mode power supply) ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຖານທີ່ອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບດິສເພລສເມນທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ແທ້ຈິງຍັງຄົງຖືກຈຳກັດໂດຍຄວາມຜິດເພ້ຽນຂອງຮູບຄື້ນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການອອກແບບ. ຖ້າຫາກຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າຕ່ຳມີສາເຫດຫຼັກມາຈາກກຳລັງໄຟຟ້າລີແອກທີຟແບບອິນດັກທີຟ, ການໃຊ້ຊຸດຄາປາຊິເຕີ (capacitor bank) ອາດຈະເໝາະສົມ. ຖ້າຫາກຄວາມຜິດເພ້ຽນເປັນປັດໄຈຫຼັກ, ໂຄງການອາດຈະຕ້ອງການຣີແອກເຕີ (reactors), ຟິວເຕີແບບປັບຈູນ (tuned filter), ຟິວເຕີຮາໂມນິກແບບແອກທີຟ (active harmonic filter), ຫຼື ການປ່ຽນແປງໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear loads). ວິທີແກ້ໄຂຕ້ອງອີງຕາມຮູບຄື້ນທີ່ວັດແທກໄດ້ ແລະ ການສຶກສາລະບົບເຄືອຂ່າຍ ບໍ່ແມ່ນອີງໃສ່ພຽງຄ່າ PF ລວມຄ່າດຽວ.
ຄຳນວນຄ່າ kvar ຂອງຊຸດຄາປາຊິເຕີທີ່ຕ້ອງການ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເລືອກຄ່າກຳລັງໄຟຟ້າແອກທີຟທີ່ເປັນຕົວແທນ
ໃຫ້ໃຊ້ຄ່າກຳລັງໄຟຟ້າແອກທີຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາວະການເຮັດວຽກທີ່ລະບົບການແກ້ໄຂຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າຖືກຄາດຫວັງໃຫ້ຮອງຮັບ. ຊຸດຄາປາຊິເຕີແບບຄົງທີ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມໍເຕີໜຶ່ງເຄື່ອງທີ່ມີການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນການເຮັດວຽກທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງມໍເຕີເຄື່ອງນັ້ນ ໂດຍຂຶ້ນກັບຂີດຈຳກັດຂອງຜູ້ຜະລິດມໍເຕີ. ຊຸດຄາປາຊິເຕີແບບອັດຕະໂນມັດທີ່ສູນກາງ ໂດຍປົກກະຕິຄວນອີງໃສ່ໂປຣໄຟລ໌ຂອງໂຫຼດ ເຊິ່ງລວມເຖິງໄລຍະເວລາການເຮັດວຽກຕໍ່າສຸດ, ປົກກະຕິ ແລະ ສູງສຸດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ປ່ຽນຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນຄ່າກຳລັງໄຟຟ້າລີແອກທີຟ
ສຳລັບແຕ່ລະຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ:
tan phi = sqrt(1 - PF^2) / PF
ຈາກນັ້ນໃຫ້ຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້:
Qc = P x (tan phi1 - tan phi2)
ສູດການຄິດໄລ່ ແລະ ການຄິດໄລ່ຕູ້ໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມຍັງໄດ້ຖືກສະຫຼຸບໄວ້ໃນ VIOX ສູດໄຟຟ້າສຳລັບການອອກແບບຕູ້ໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ.
ຄິດໄລ່ຄ່າ kvar ຂອງຊຸດຄາປາຊິເຕີດ້ວຍເຄື່ອງມື VIOX
ໃຊ້ ເຄື່ອງມືຄິດໄລ່ ແລະ ແກ້ໄຂຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ VIOX ເພື່ອປ້ອນຄ່າກຳລັງໄຟຟ້າຈິງ, ຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່, ຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າເປົ້າໝາຍ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແລະ ການຈັດລຽງເຟສ. ມັນຈະຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການຊົດເຊີຍເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ປຽບທຽບກຳລັງໄຟຟ້າປາກົດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການແກ້ໄຂ.
ເຄື່ອງຄິດໄລ່ນີ້ສ້າງແບບຈຳລອງຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ສົມດູນໜຶ່ງຈຸດໂດຍໃຊ້ຄວາມສຳພັນຂອງສາມຫຼ່ຽມກຳລັງໄຟຟ້າ. ຜົນລວມຄ່າ kvar ທີ່ໄດ້ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງຊຸດຄາປາຊິເຕີຂັ້ນສຸດທ້າຍ ເນື່ອງຈາກມັນບໍ່ໄດ້ສ້າງແບບຈຳລອງການປ່ຽນແປງຂອງໂຫຼດ, ຂັ້ນຕອນການສະຫຼັບຕົວຈິງ, ການເກີດຮາມອນນິກສະທ້ອນ, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງຄາປາຊິເຕີ, ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນຕູ້ໄຟຟ້າ. ໃຫ້ດຳເນີນການກວດສອບຕາມລາຍການຂ້າງລຸ່ມນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນ.
ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່: 400 kW ຈາກ 0.75 ເຖິງ 0.95 PF
ສົມມຸດວ່າເປັນໂຫຼດສາມເຟສທີ່ສົມດູນໂດຍມີ:
- ກຳລັງໄຟຟ້າໃຊ້ງານ:
P = 400 kW; - ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບເຄື່ອນທີ່ທີ່ມີຢູ່:
PF1 = 0.75 lagging; - ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບເຄື່ອນທີ່ທີ່ຕ້ອງການ:
PF2 = 0.95 lagging; - ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ:
400 V line-to-line; - ຍັງບໍ່ທັນມີການກຳນົດຄວາມເໝາະສົມກັບຮາໂມນິກ.
tan phi1 = sqrt(1 - 0.75^2) / 0.75 = 0.882
tan phi2 = sqrt(1 - 0.95^2) / 0.95 = 0.329
Qc = 400 x (0.882 - 0.329)
Qc = 221 kvar ໂດຍປະມານ
ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການທາງທິດສະດີແມ່ນປະມານ 221 kvar ທີ່ຈຸດປະຕິບັດງານທີ່ລະບຸໄວ້.
ກຳລັງໄຟຟ້າປາກົດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍຕົ້ນທາງກໍມີການປ່ຽນແປງເຊັ່ນກັນ:
| ເງື່ອນໄຂ | ກໍາລັງໄຟຟ້າປາກົດ (Apparent power) | ກະແສໄຟຟ້າໃນສາຍໂດຍປະມານທີ່ 400 V |
|---|---|---|
| ກ່ອນການແກ້ໄຂ, PF 0.75 | 400 / 0.75 = 533 kVA |
533,000 / (sqrt 3 x 400) = 770 A |
| ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂ, PF 0.95 | 400 / 0.95 = 421 kVA |
421,000 / (sqrt 3 x 400) = 608 A |
ການຫຼຸດຜ່ອນນີ້ມີຜົນຢູ່ທາງດ້ານເທິງຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ການຊົດເຊີຍ. ມັນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນຂົດລວດມໍເຕີ ຫຼື ກຳຈັດການສູນເສຍພາຍໃນຕົວໂຫຼດເອງ.
ຢ່າປ່ຽນ 221 kvar ໂດຍກົງໃຫ້ເປັນໃບສັ່ງຊື້. ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີທີ່ເລືອກ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງມັນຕ້ອງເໝາະສົມກັບໂປຣໄຟລ໌ຂອງໂຫຼດ, ຄ່າພິກັດມາດຕະຖານທີ່ມີຢູ່, ຄວາມທົນທານຕໍ່ແຮງດັນ, ຄວາມທົນທານຂອງຄາປາຊິເຕີ, ການໂຫຼດຮາມອນິກ, ການອອກແບບຣີແອກເຕີ, ການເຮັດວຽກຂອງຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບນຳໜ້າ (leading power factor) ໃນເວລາໂຫຼດຕ່ຳສຸດ.

ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກຳການແກ້ໄຂ
ສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີການສະຫຼັບຈະເປັນຕົວການກຳນົດວ່າພາກສ່ວນໃດຂອງລະບົບໄຟຟ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຜ່ອນຜັນກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີຈະມີການຕອບສະໜອງແນວໃດເມື່ອໂຫຼດມີການປ່ຽນແປງ.
| ສະຖາປັດຕະຍະກຳ | ເໝາະສົມທີ່ສຸດ | ຂອບເຂດການອອກແບບຫຼັກ |
|---|---|---|
| ການແກ້ໄຂຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງແບບແຍກສ່ວນ | ໂຫຼດອິນດັກທີຟທີ່ມີຄວາມສະຖຽນໜຶ່ງຊຸດທີ່ເຮັດວຽກເປັນເວລາດົນ | ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບລັອກ (interlock) ກັບໂຫຼດ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ໃນຂອບເຂດຄ່າ kvar ທີ່ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນອະນຸຍາດ |
| ການແກ້ໄຂຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງແບບກຸ່ມ | ໂຫຼດຫຼາຍຊຸດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດການເຮັດວຽກພ້ອມກັນ | ສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງກຸ່ມຕ້ອງສາມາດຄາດການໄດ້ |
| ຕູ້ຄອນເດນເຊີອັດຕະໂນມັດແບບເປັນຂັ້ນສູນກາງ | ໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງພ້ອມດ້ວຍການປະສົມປະສານການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ | ຕົວຄວບຄຸມ, CT, ຄວາມລະອຽດຂອງຂັ້ນ, ອັດຕາການສະຫຼັບ, ຮາໂມນິກ, ແລະ ພຶດຕິກຳໃນຂະນະໂຫຼດເບົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັນ |
| ການແກ້ໄຂຄ່າໄຟຟ້າແບບສະຫຼັບໄວດ້ວຍໄທຣິສເຕີ | ໂຫຼດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ເຊິ່ງການສະຫຼັບດ້ວຍຄອນແທັກເຕີຊ້າເກີນໄປ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການສຶກຫ້ຽນຫຼາຍເກີນຄວນ | ຕ້ອງການການອອກແບບດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ເຊມິຄອນດັກເຕີ, ຮາໂມນິກ, ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງກັບການນຳໃຊ້ |
ການແກ້ໄຂຄ່າໄຟຟ້າແບບອັດຕະໂນມັດສູນກາງມັກຈະມີປະສິດທິຜົນໃນທາງປະຕິບັດ ເນື່ອງຈາກມັນຮອງຮັບໂຫຼດທັງໝົດທີ່ຢູ່ປາຍທາງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການບຳລຸງຮັກສາຢູ່ຈຸດດຽວ. ມັນບໍ່ໄດ້ກຳຈັດກະແສໄຟຟ້າຣີແອກທີຟອອກຈາກສາຍປ້ອນທີ່ຢູ່ປາຍທາງຂອງຕູ້ຄອນເດນເຊີ. ການແກ້ໄຂຄ່າໄຟຟ້າແບບແຍກສ່ວນສາມາດຫຼຸດພາລະຂອງສາຍປ້ອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ຕ້ອງການການປະສານງານທີ່ໃກ້ຊິດກັບແຕ່ລະໂຫຼດ.
ກວດສອບຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ
ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີທີ່ອອກແບບມາສຳລັບການເຮັດວຽກກັບໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມເມື່ອການຕິດຕັ້ງປ່ຽນໄປໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນທີ່ຕໍ່າກວ່າ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍກຳລັງໄຟຟ້າລີແອກທີຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ກຳນົດວ່າທະນາຄານຄາປາຊິເຕີຈະຕ້ອງຖືກບລັອກ, ຈຳກັດ, ຫຼື ຄວບຄຸມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ. ນອກຈາກນີ້, ໃຫ້ປະເມີນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ມີການໂຫຼດເບົາ: ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຖາວອນສາມາດສ້າງກຳລັງໄຟຟ້າລີແອກທີຟນຳໜ້າ (leading reactive power) ໄດ້ເມື່ອບໍ່ມີການໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟຫຼັກ.
ເລືອກຂະໜາດຂັ້ນຕອນໂດຍບໍ່ໃຫ້ເກີດຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້ານຳໜ້າ
ສຳລັບທະນາຄານຄາປາຊິເຕີແບບອັດຕະໂນມັດ, ຄ່າ kvar ລວມເປັນພຽງຕົວແປໜຶ່ງໃນການອອກແບບເທົ່ານັ້ນ. ຂັ້ນຕອນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຈະຄວບຄຸມຄວາມລະອຽດ, ໃນຂະນະທີ່ລຳດັບຂອງຂັ້ນຕອນຈະຄວບຄຸມວ່າທະນາຄານຄາປາຊິເຕີຈະຕິດຕາມການໂຫຼດໄດ້ໃກ້ຄຽງພຽງໃດ.
ໃຊ້ຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ກຳລັງໄຟຟ້າລີແອກທີຟທີ່ບັນທຶກໄວ້ເພື່ອຕອບສີ່ຄຳຖາມດັ່ງນີ້:
- ການປ່ຽນແປງຂອງ kvar ແບບອິນດັກທີຟທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ ແລະ ຄວນຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນຂັ້ນຕອນແມ່ນເທົ່າໃດ?
- ການໂຫຼດທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດທີ່ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີຈະຍັງຄົງເປີດໃຊ້ງານຢູ່ແມ່ນເທົ່າໃດ?
- ຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຈະສ້າງຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້ານຳໜ້າໃນເວລາທີ່ມີການໂຫຼດຕໍ່າສຸດຫຼືບໍ່?
- ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຈະມີການສະຫຼັບການເຮັດວຽກເລື້ອຍປານໃດໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນການຜະລິດປົກກະຕິ?
ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີຂະໜາດ 225 kvar ຕົວຢ່າງສາມາດແບ່ງອອກເປັນຂັ້ນທີ່ເທົ່າກັນ ຫຼື ບໍ່ເທົ່າກັນໄດ້, ແຕ່ລຳດັບທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້ຈາກຄ່າ kvar ລວມພຽງຢ່າງດຽວ. ຂັ້ນທຳອິດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມລະອຽດ ແຕ່ກໍເພີ່ມອຸປະກອນສະຫຼັບ, ການປ້ອງກັນ, ການເດີນສາຍໄຟ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຈຸດທີ່ຕ້ອງບຳລຸງຮັກສາ. ຕົວຄວບຄຸມທີ່ມີການນຳໃຊ້ຂັ້ນແບບໝູນວຽນສາມາດກະຈາຍໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກໄດ້, ແຕ່ໂຄງການການສະຫຼັບຂອງມັນຕ້ອງກົງກັບພິກັດຂອງຂັ້ນທາງກາຍະພາບ.
ຄວາມໜ່ວງໃນການຕອບສະໜອງຂອງຄອນໂທລເລີກໍມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ຄວາມໜ່ວງທີ່ສັ້ນເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໂຫຼດໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອນແທັກເຕີສຶກຫໍໄວຂຶ້ນ. ຄວາມໜ່ວງທີ່ຍາວເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ໂຫຼດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຄ່າຢ່າງເໝາະສົມ. ສຳລັບໂຫຼດທີ່ມີການປ່ຽນແປງໄວເກີນກວ່າທີ່ແບັງຄອນແທັກເຕີຈະສາມາດຕິດຕາມໄດ້, ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ລະບົບສະຕິກ (static) ຫຼື ລະບົບປະສົມ (hybrid) ແທນການຫຼຸດຄວາມໜ່ວງຂອງຄອນໂທລເລີພຽງຢ່າງດຽວ.
ຮາໂມນິກສາມາດເຮັດໃຫ້ການຄຳນວນຄ່າ kvar ທີ່ຖືກຕ້ອງກາຍເປັນການລົ້ມເຫຼວຂອງແບັງຄາປາຊິເຕີ
ຄ່າອິນດັກແທນສ໌ຂອງລະບົບໄຟຟ້າທາງຕົ້ນທາງ ແລະ ຄ່າຄວາມຈຸທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາຈະສ້າງເປັນລະບົບທີ່ມີການສັ່ນພ້ອງ. ຖ້າຄວາມຖີ່ທຳມະຊາດຂອງມັນຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມຖີ່ຮາມອນນິກທີ່ມີຢູ່ໃນການຕິດຕັ້ງ, ແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າອາດຈະຖືກຂະຫຍາຍຂຶ້ນ. ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນລວມມີ ກະແສໄຟຟ້າເກີນໃນຄາປາຊິເຕີ, ຟິວຂາດ, ຄອນແທັກເຕີເສຍຫາຍ, ຣີແອກເຕີຮ້ອນເກີນ, ການຕັດວົງຈອນໂດຍບໍ່ມີສາເຫດ, ຫຼື ການບິດເບືອນຂອງແຮງດັນທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ.
IEC 61642 ໃຫ້ຄຳແນະນຳສຳລັບຟິວເຕີ ແລະ ຄາປາຊິເຕີແບບຂະໜານໃນລະບົບໄຟຟ້າ AC ທາງອຸດສາຫະກຳທີ່ມີບັນຫາຮາມອນນິກ. ຄູ່ມືທາງວິສະວະກຳຂອງ ABB ກໍໄດ້ອະທິບາຍເຊັ່ນກັນວ່າ ສາມາດເລືອກໃຊ້ຣີແອກເຕີແບບອະນຸກົມເພື່ອໃຫ້ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄາປາຊິເຕີ ແລະ ຣີແອກເຕີຖືກປັບຈູນໃຫ້ຕ່ຳກວ່າຄ່າຮາມອນນິກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການສະທ້ອນກັບລະບົບໄຟຟ້າ.
ຢ່າໃຊ້ຄ່າຕັດ THD ມາດຕະຖານດຽວສຳລັບທຸກກໍລະນີ
ຄຳຖະແຫຼງທີ່ວ່າ “ໃຊ້ຣີແອກເຕີ (reactors) ເມື່ອ THD ສູງກວ່າ 5%” ບໍ່ແມ່ນກົດການເລືອກທີ່ສົມບູນ. ຄວາມສ່ຽງຂຶ້ນຢູ່ກັບ:
- ຂະໜາດຂອງຮາໂມນິກແຕ່ລະອັນ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງເຟສ;
- ຄວາມແຂງແຮງຂອງວົງຈອນສັ້ນໃນລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າອິມພີແດນສ໌ຂອງໝໍ້ແປງ;
- ຄ່າ kvar ຂອງຊຸດຄາປາຊິເຕີ ແລະ ຈຳນວນຂັ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່;
- ຕຳແໜ່ງຂອງໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ ແລະ ຊຸດຄາປາຊິເຕີ;
- ການປ່ຽນແປງໃນໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ;
- ຟິວເຕີ, ສາຍໄຟ, ແລະ ຄາປາຊິເຕີອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ວັດແທກສະເປກຕຣັມຮາມອນນິກທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະເໜີໄວ້ ພາຍໃຕ້ສະພາວະການເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ແຄລັມມິເຕີແບບ true-RMS ສາມາດລະບຸກະແສໄຟຟ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງຄາປາຊິເຕີໄດ້, ແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງວິເຄາະຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ ແລະ ການສຶກສາລະບົບເພື່ອລະບຸລຳດັບຮາມອນນິກ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເຣໂຊນານສ໌, ແລະ ການອອກແບບວິທີການແກ້ໄຂທີ່ສາມາດອ້າງອີງໄດ້.
ເລືອກການຕອບສະໜອງຕໍ່ຮາມອນນິກ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງຄາປາຊິເຕີ
| ສະພາວະຂອງເຄືອຂ່າຍ | ທິດທາງເບື້ອງຕົ້ນ | ຕ້ອງການການກວດສອບ |
|---|---|---|
| ໂຫຼດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແບບເສັ້ນ, ມີການບິດເບືອນທີ່ວັດແທກໄດ້ຕໍ່າ, ບໍ່ພົບຄວາມກັງວົນເລື່ອງການເກີດເຣໂຊນານ | ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີແບບມາດຕະຖານອາດຈະເໝາະສົມ | ຢືນຢັນຄ່າພິກັດຂອງຄາປາຊິເຕີ, ການສະຫຼັບ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການປະກອບ |
| ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຢ່າງມີນໍ້າໜັກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເຣໂຊນານ | ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີ-ຣີແອກເຕີແບບປັບຈູນ (Detuned) | ການສຶກສາສະເປກຣັມຮາໂມນິກ, ການປັບຈູນ, ຄວາມຄຽດແຮງດັນຂອງຄາປາຊິເຕີ, ຄ່າພິກັດຄວາມຮ້ອນຂອງຣີແອກເຕີ ແລະ ໂທໂປໂລຢີ |
| ລຳດັບຮາໂມນິກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນຕ້ອງການການດູດຊຶມໂດຍເຈດຕະນາ | ຟິວເຕີແບບ Passive ທີ່ປັບແຕ່ງສະເພາະ | ການສຶກສາຟິວເຕີສະເພາະກໍລະນີ ລວມເຖິງຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງອົງປະກອບ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງເຄືອຂ່າຍ |
| ສະເປກຕຣັມຮາໂມນິກທີ່ກວ້າງ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງການຊົດເຊີຍກຳລັງງານຟຣີ (reactive compensation) ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມຜິດເພี้ยນເປັນຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ | ວິທີແກ້ໄຂແບບ Active ຫຼື ແບບປະສົມ (hybrid) ອາດຈະເໝາະສົມ | ການສຶກສາຄຸນນະພາບໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານໄດນາມິກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນ |

ກ detuned reactor ບໍ່ແມ່ນຟິວເຕີຮາໂມນິກໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງມັນໃນ PFC bank ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນເພື່ອປ່ຽນຈຸດ resonance ແບບອະນຸກົມໃຫ້ຕ່ຳກວ່າຮາໂມນິກທີ່ມີນ້ຳໜັກສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຈຳກັດການຂະຫຍາຍສັນຍານ. ຟິວເຕີແບບ Passive ທີ່ປັບແຕ່ງສະເພາະຖືກອອກແບບມາຢ່າງຕັ້ງໃຈເພື່ອໃຫ້ມີຄ່າ impedance ຕ່ຳອ້ອມຮອບລຳດັບຮາໂມນິກທີ່ເລືອກໄວ້. ໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກລະບຸໃຫ້ໃຊ້ແທນກັນໄດ້.
ການເພີ່ມຣີແອກເຕີຍັງເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ພື້ນຖານຢູ່ທົ່ວຄາປາຊີເຕີສູງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ຂອງຄາປາຊີເຕີຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບການປັບແຕ່ງຣີແອກເຕີ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ ແລະ ສະພາບຂອງຮາໂມນິກ. ການເລືອກຄາປາຊີເຕີໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າບັດສທີ່ເປັນຄ່າລະບຸອາດຈະບໍ່ພຽງພໍໃນຊຸດຄາປາຊີເຕີແບບ detuned.
ປະສານງານແຜງ PFC ໃຫ້ສົມບູນ
ກະແສໄຟຟ້າຄາປາຊີເຕີລະບຸສຳລັບຊຸດສາມເຟສທີ່ສົມດູນແມ່ນ:
Ic = 1000 x Qc / (sqrt 3 x U)
ສຳລັບຕົວຢ່າງ 225 kvar, 400 V:
Ic = 1000 x 225 / (sqrt 3 x 400)
Ic = 325 A ໂດຍປະມານ
ນີ້ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ພື້ນຖານລະບຸ, ບໍ່ແມ່ນຄ່າພິກັດຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ, ຟິວ, ຄອນແທັກເຕີ, ສາຍໄຟ ຫຼື ບັດສບາ. ຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນຂອງຄາປາຊີເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການປ່ຽນແປງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສຮາໂມນິກ, ກະແສຊົ່ວຄາວໃນຂະນະສະຫຼັບ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການຈັດກຸ່ມ ແລະ ການອອກແບບຊຸດປະກອບທີ່ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບ ຫຼື ຢັ້ງຢືນແລ້ວ.
ຄາປາຊີເຕີ ແລະ ຣີແອກເຕີ
ລະບຸມາດຕະຖານຂອງຄາປາຊິເຕີ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດ, ຄ່າ kvar ທີ່ກຳນົດໃນແຮງດັນປະຕິບັດງານຕົວຈິງ, ຄວາມຖີ່, ຄ່າຄວາມຄາດເຄື່ອນ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ, ການຈັດວາງການຄາຍປະຈຸ, ປະເພດອຸນຫະພູມ, ແລະ ກົນໄກຄວາມປອດໄພເມື່ອໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ. ສຳລັບຊຸດຄາປາຊິເຕີທີ່ມີການປັບຈູນ (detuned bank), ໃຫ້ລະບຸການຈັບຄູ່ລະຫວ່າງຄາປາຊິເຕີກັບຣີແອກເຕີ, ຂໍ້ມູນການປັບຈູນ, ການສູນເສຍຂອງຣີແອກເຕີ, ຊັ້ນຄວາມຮ້ອນ, ການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ, ແລະ ການລະບາຍອາກາດທີ່ຕ້ອງການ.
ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າ
ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າຄາປາຊິເຕີຈະເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສໄຟຟ້າກະຊາກຄວາມຖີ່ສູງ. ຄອນແທັກເຕີທົ່ວໄປທີ່ເລືອກໂດຍພິຈາລະນາພຽງແຕ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າໃນສະພາວະຄົງທີ່ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມ. ໃຫ້ລະບຸຄອນແທັກເຕີສຳລັບຄາປາຊິເຕີ ຫຼື ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າອື່ນທີ່ມີການປະກາດຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບຄາປາຊິເຕີ, ມີການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າກະຊາກທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ມີການປະສານງານກັບອຸປະກອນປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ. ໝວດການນຳໃຊ້ຄອນແທັກເຕີຕາມມາດຕະຖານ IEC AC-6b ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະຫຼັບຊຸດຄາປາຊິເຕີ; VIOX ຄູ່ມືໝວດການນຳໃຊ້ຄອນແທັກເຕີ ອະທິບາຍເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງໝວດການນຳໃຊ້ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ.
ໃນກໍລະນີທີ່ໂຫຼດຕ້ອງການການສະຫຼັບໄຟຟ້າທີ່ວ່ອງໄວ, ໃຫ້ກວດສອບວ່າການໃຊ້ໄທຣິສເຕີ (thyristor) ມີຄວາມຈຳເປັນຫຼືບໍ່. ການສະຫຼັບດ້ວຍສານກຶ່ງຕົວນຳຈະປ່ຽນແປງການອອກແບບດ້ານຄວາມຮ້ອນ, ການແຍກທາງໄຟຟ້າ, ຄວາມຜິດພາດ, ແລະ ການຄວບຄຸມ; ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການທົດແທນຄອນແທັກເຕີໃຫ້ໄວຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນ ແລະ ໂຫຼດເກີນ
ລະບົບປ້ອງກັນຕ້ອງສາມາດຮັບມືກັບກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ພຶດຕິກຳໃນສະພາວະຄົງທີ່ ແລະ ສະພາວະຊົ່ວຄາວຂອງຊຸດຄາປາຊິເຕີ. ຢືນຢັນ:
- ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທະນາຄານ;
- ຄວາມສາມາດໃນການຕັດ ແລະ ຕໍ່ວົງຈອນຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ;
- ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຄວາມຮ້ອນຂອງຕົວນຳ ແລະ ບັດບາ;
- ກະແສ RMS ຂອງຄາປາຊິເຕີ ແລະ ເຣັກເຕີ ພາຍໃຕ້ສະເປກຕຣັມຮາໂມນິກທີ່ກຳນົດ;
- ການກະຕຸ້ນການສະຫຼັບໂດຍບໍ່ມີການເຮັດວຽກທີ່ຜິດພາດ;
- ການປະສານງານກັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ອຸປະກອນທະນາຄານຂາເຂົ້າ;
- ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການແຍກວົງຈອນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງປອດໄພ;
- ຕາຕະລາງການປະສານງານຂອງຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຫຼັກຖານການປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ຫ້າມນຳໃຊ້ຕົວຄູນເບຣກເກີວົງຈອນ ຫຼື ຟິວແບບທົ່ວໄປ ໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດສອບຄາປາຊິເຕີ, ເຣັກເຕີ, ອຸປະກອນສະຫຼັບ, ເສັ້ນໂຄ້ງຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເລືອກໄວ້. VIOX ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບ MCCBs ແລະ ຟິວແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ, ແຕ່ການກຳນົດຄ່າພິກັດສຸດທ້າຍຕ້ອງມາຈາກການປະສົມປະສານທາງວິສະວະກຳ ບໍ່ແມ່ນມາຈາກອັດຕາສ່ວນທົ່ວໄປໃນບລັອກ.
ການຄວບຄຸມການຄາຍປະຈຸ ແລະ ພະລັງງານທີ່ສະສົມໄວ້
ຄາປາຊິເຕີສາມາດເກັບຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄວ້ໄດ້ຫຼັງຈາກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່. ໃຫ້ລະບຸອຸປະກອນຄາຍປະຈຸ ແລະ ກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງແຮງດັນຕົກຄ້າງ ແລະ ເວລາໃນການຄາຍປະຈຸຕາມທີ່ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໂຄງການກຳນົດໄວ້. ການອອກແບບຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກ່ອນທີ່ແຮງດັນຕົກຄ້າງຈະຫຼຸດລົງເຖິງລະດັບທີ່ອະນຸຍາດ. ການໜ່ວງເວລາຂອງຕົວຄວບຄຸມບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນການຈັດວາງລະບົບຄາຍປະຈຸທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໄດ້.
ການຈັດວາງຕົວຄວບຄຸມ ແລະ CT
ຕົວຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດຕ້ອງການຂໍ້ມູນແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສະແດງເຖິງທັງໂຫຼດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງທະນາຄານຄາປາຊິເຕີ. ໃນການຈັດວາງແບບສູນກາງທົ່ວໄປ, ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT) ຈະຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ທາງດ້ານຕົ້ນທາງຂອງໂຫຼດ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທະນາຄານ ເພື່ອໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມເຫັນການແລກປ່ຽນພະລັງງານຣີແອກທີຟສຸດທິກັບແຫຼ່ງຈ່າຍ. ການວາງຕຳແໜ່ງ, ການກຳນົດເຟສ, ອັດຕາສ່ວນ, ຂົ້ວ ແລະ ການອ້າງອີງເຟສຂອງຕົວຄວບຄຸມທີ່ແນ່ນອນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນວາດຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ການຕໍ່ຂົ້ວ CT ຫຼື ການກຳນົດເຟສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ອາດເຮັດໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມເພີ່ມຄາປາຊິແຕນສ໌ໃນເວລາທີ່ຄວນຈະຫຼຸດມັນອອກ. ໃຫ້ທົບທວນຫຼັກການການວັດແທກໃນ ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າ (CT) ທຽບກັບ ໝໍ້ແປງແຮງດັນ (PT) ແລະ ກວດສອບການສະແດງຜົນຂອງຕົວຄວບຄຸມທຽບກັບສະຖານະໂຫຼດທີ່ຮູ້ຈັກໃນລະຫວ່າງການທົດສອບລະບົບ.
ການອອກແບບຕູ້ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ
ຄາປາຊິເຕີ, ເຣັກເຕີ, ຄອນແທັກເຕີ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ ບັດບາ ລ້ວນແຕ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ. ເຣັກເຕີອາດຕ້ອງການການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດສະເພາະ ຫຼື ການແຍກອອກຈາກຄາປາຊິເຕີທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມ. ການອອກແບບຕູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງກວດສອບ:
- ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ;
- ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ເສັ້ນທາງການລະບາຍອາກາດ;
- ໄລຍະຫ່າງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ກົດລະບຽບການວາງຕຳແໜ່ງຕາມຜູ້ຜະລິດ;
- ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງບັດບາ ແລະ ຕົວນຳໄຟຟ້າ;
- ໄລຍະຫ່າງທາງໄຟຟ້າ (dielectric clearances) ແລະ ໄລຍະຫ່າງຕາມຜິວສນວນ (creepage distances);
- ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ (IP) ແລະ ສະພາບມົນລະພິດ;
- ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຣີແອກເຕີ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຕູ້, ການຄວບຄຸມພັດລົມ, ແລະ ຍຸດທະສາດການແຈ້ງເຕືອນໃນກໍລະນີທີ່ມີການນຳໃຊ້;
- ການເຂົ້າເຖິງເພື່ອການກວດສອບ, ການຢັ້ງຢືນການປ່ອຍປະຈຸທີ່ປອດໄພ, ແລະ ການປ່ຽນແທນ.
ແຜນຜັງມາດຕະຖານສຳລັບຂໍ້ກຳນົດສະເພາະທີ່ອີງຕາມ IEC
| ມາດຕະຖານ | ຂອບເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການອອກແບບນີ້ |
|---|---|
| IEC 61921 | ຊຸດຄາປາຊິເຕີແບບຂະໜານ AC ແຮງດັນຕ່ຳສຳລັບການປັບປຸງຕົວປະກອບກຳລັງ, ລວມເຖິງຊຸດທີ່ມີອຸປະກອນສະຫຼັບ ແລະ ຄວບຄຸມໃນຕົວ |
| IEC 60831-1 | ໜ່ວຍຄາປາຊິເຕີແບບຂະໜານທີ່ຟື້ນຟູຕົວເອງໄດ້ ແລະ ຊຸດຄາປາຊິເຕີສຳລັບລະບົບ AC ສູງສຸດເຖິງ 1,000 V; ປະສິດທິພາບ, ຄ່າພິກັດ, ຄວາມປອດໄພ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການດຳເນີນງານ |
| IEC 61642 | ການນຳໃຊ້ຟິວເຕີແບບ Passive ແລະ ຊັນຄາປາຊິເຕີໃນເຄືອຂ່າຍ AC ອຸດສາຫະກຳທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮາມອນນິກ |
| IEC 61439-1 ແລະ ພາກສ່ວນປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | ການກວດສອບຕູ້ສະວິດເກຍ ແລະ ຕູ້ຄວບຄຸມແຮງດັນຕ່ຳທີ່ສົມບູນຕາມຄວາມເໝາະສົມ |
| ມາດຕະຖານ IEC ຊຸດ 60947 | ອຸປະກອນສະວິດຊິງ, ການຄວບຄຸມ, ການຕັດແຍກ ແລະ ການປ້ອງກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມຂອບເຂດຂອງຜະລິດຕະພັນ |
ອົງປະກອບທີ່ມີການອ້າງອີງ IEC ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕູ້ຄວບຄຸມທີ່ສຳເລັດແລ້ວສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານ. ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນປະກອບຕ້ອງກວດສອບການອອກແບບທີ່ສົມບູນພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານການປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ໄດ້ປະກາດໄວ້. ກົດລະບຽບຂອງການໄຟຟ້າໃນພາກພື້ນ, ລະຫັດການຕິດຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການອາດຈະເພີ່ມຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆເຂົ້າມາ.
ລຳດັບການທົດສອບລະບົບ (Commissioning Sequence)
ການທົດສອບລະບົບຄວນພິສູດລະບົບການວັດແທກ, ຕັກກະການສະວິດຊິງ, ການຕອບສະໜອງທາງໄຟຟ້າ ແລະ ພຶດຕິກຳທາງຄວາມຮ້ອນ ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທຸກຂັ້ນຕອນສາມາດປິດວົງຈອນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
- ໃຫ້ຕັດໄຟອອກຈາກແຜງຄວບຄຸມ, ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແລະ ຢືນຢັນວ່າຄາປາຊິເຕີທັງໝົດໄດ້ຄາຍປະຈຸອອກໝົດແລ້ວ ກ່ອນການກວດກາ.
- ກວດສອບຄ່າພິກັດຂອງອຸປະກອນ, ຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ບັນທຶກແຮງບິດ, ການຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງກັນ, ໄລຍະຫ່າງ, ການຈັບຄູ່ລະຫວ່າງຣີແອກເຕີກັບຄາປາຊິເຕີ, ແລະ ການປະສານງານຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ.
- ກວດສອບຄ່າອ້າງອີງແຮງດັນຂອງຄອນໂທລເລີ, ອັດຕາສ່ວນ CT, ຂົ້ວ CT, ການກຳນົດເຟສ, ແລະ ລະບົບອິນເຕີລັອກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ພາຍນອກ.
- ປ່ອຍກະແສໄຟເຂົ້າວົງຈອນຄວບຄຸມ ແລະ ຢືນຢັນສັນຍານເຕືອນໄພ ແລະ ສັນຍານອິນພຸດອຸນຫະພູມ ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສະຫຼັບຂັ້ນຕອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- ສະຫຼັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນແຍກກັນ ແລະ ຢືນຢັນການປ່ຽນແປງທີ່ຄາດໄວ້ໃນກະແສໄຟຟ້າແຕ່ລະເຟສ, ຄ່າ kvar, ທິດທາງຂອງຕົວປະກອບກຳລັງ (power factor), ແລະ ການສະແດງຜົນຂອງຄອນໂທລເລີ.
- ກວດສອບວ່າບໍ່ມີຂັ້ນຕອນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງນຳໜ້າ (leading power factor) ຢູ່ທີ່ໂຫຼດການເຮັດວຽກຕໍ່າສຸດທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ບັນທຶກກະແສໄຟຟ້າຂອງຄາປາຊິເຕີ ແລະ ຣີແອກເຕີດ້ວຍເຄື່ອງມືວັດແທກແບບ true-RMS ແລະ ປຽບທຽບກັບຄ່າພິກັດທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ການສຶກສາການອອກແບບ.
- ວັດແທກຮາໂມນິກຂອງແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ (nonlinear loads) ທີ່ເປັນຕົວແທນກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່.
- ກວດສອບຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບ, ການໝູນວຽນຂອງຂັ້ນ, ການໜ່ວງເວລາໃນການຄາຍປະຈຸ/ເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມຜິດປົກກະຕິ.
- ດຳເນີນການກວດສອບຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ພາວະໂຫຼດ ຫຼັງຈາກລະບົບເຂົ້າສູ່ສະພາວະການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເກັບຮັກສາຜົນການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນໄວ້ເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາ.
ກະແສເກີນທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້, ການເຮັດວຽກຢ່າງໄວວາຂອງຟິວ, ສຽງດັງຈາກຄອນແທັກເຕີ, ສຽງລົບກວນຜິດປົກກະຕິຈາກຣີແອກເຕີ, ຄວາມຮ້ອນເກີນ ຫຼື ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຜິດເພ້ຽນຂອງແຮງດັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດ.
ລາຍການກວດສອບສຳລັບການຮ້ອງຂໍລາຄາ (RFQ) ຕູ້ຄາປາຊິເຕີ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ຜູ້ປະກອບຕູ້ໄຟຟ້າ:
- ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ຄວາມຖີ່, ເຟສ, ຮູບແບບການຕໍ່ສາຍດິນ ແລະ ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່;
- ໂປຣໄຟລ໌ໂຫຼດ kW/kvar ຂັ້ນຕ່ຳ, ປົກກະຕິ ແລະ ຂັ້ນສູງ;
- ຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງ (power factor) ປັດຈຸບັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທັງແບບ displacement ແລະ true power factor;
- ສະເປກຕຣັມຮາໂມນິກ ແລະ ຈຸດວັດແທກ;
- ລາຍການໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນ ແລະ ຕາຕະລາງການເຮັດວຽກ;
- ຄ່າ kVA ຂອງໝໍ້ແປງ, ຄ່າ impedance, ແລະ ຮູບແບບການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ;
- ກະແສວົງຈອນສັ້ນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ພິກັດວົງຈອນສັ້ນຂອງຊຸດປະກອບທີ່ຕ້ອງການ;
- ຄ່າ kvar ທີ່ຄຳນວນໄດ້ສຳລັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳແບບຄົງທີ່/ອັດຕະໂນມັດ/ໄວ ທີ່ຕ້ອງການ;
- ຄວາມລະອຽດຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບທີ່ຄາດໄວ້;
- ການຕັດສິນໃຈເລືອກການອອກແບບແບບມາດຕະຖານ, detuned, tuned-filter, active, ຫຼື ແບບປະສົມ;
- ພິກັດຂອງຄາປາຊິເຕີ ແລະ ເຣັກເຕີ, ຂໍ້ມູນການປັບຈູນ, ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ;
- ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນສະຫຼັບ ແລະ ຫຼັກຖານການປະສານງານດ້ານວົງຈອນສັ້ນ;
- ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປ້ອງກັນຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ, ການແຍກວົງຈອນ, ແລະ ການປ່ອຍປະຈຸ;
- ໜ້າທີ່ຂອງຄອນໂທລເລີ, ລາຍລະອຽດຂອງ CT, ການສື່ສານ, ສັນຍານເຕືອນ, ແລະ ລະບົບລັອກປ້ອງກັນ;
- ລະດັບ IP ຂອງຕູ້ຄອນໂທລ, ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ການລະບາຍອາກາດ, ການເຂົ້າສາຍໄຟ, ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່;
- ມາດຕະຖານ IEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດ, ເອກະສານ, ການກວດສອບຕາມປົກກະຕິ, ແລະ ບັນທຶກການທົດສອບລະບົບ.
ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນການເລືອກອຸປະກອນ, ກະລຸນາໃຫ້ຂໍ້ມູນ VIOX ກ່ຽວກັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບ, ໂປຣໄຟລ໌ການວັດແທກໂຫຼດ, ຄ່າ PF ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຄ່າເປົ້າໝາຍ, ລາຍງານຮາມອນິກ, ຂໍ້ມູນໝໍ້ແປງ, ລະດັບຄວາມຜິດພາດ, ຂໍ້ກຳນົດຂອງຂັ້ນຕອນ, ແລະ ສະພາບຂອງຕູ້. ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຈຳເປັນກ່ອນທີ່ຈະປະສານງານຄອນແທັກເຕີ, ການປ້ອງກັນວົງຈອນ, ອົງປະກອບການກະຈາຍໄຟຟ້າ, ແລະ ອຸປະກອນຕູ້ຄວບຄຸມ.
ຖາມເລື້ອຍໆ
ຄວນກຳນົດຂະໜາດຂອງທະນາຄານຄາປາຊິເຕີ (capacitor bank) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ (power factor) ເທົ່າກັບ 1.00 ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ແມ່ນໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ. ການປ່ຽນແປງຂອງໂຫຼດ ແລະ ການວັດແທກສາມາດເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນໜຶ່ງດຽວກາຍເປັນຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບນຳ (leading power factor) ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກທີ່ເບົາບາງ. ໃຫ້ໃຊ້ເປົ້າໝາຍຂອງການໄຟຟ້າ ຫຼື ໂຄງການ ແລະ ຮັກສາຂອບເຂດຂອງຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບຕາມ (lagging margin) ທີ່ເໝາະສົມ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການສຶກສາລະບົບຈະລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ.
ຄາປາຊິເຕີສາມາດແກ້ໄຂຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າຮາມອນນິກໄດ້ຫຼືບໍ່?
ຄາປາຊິເຕີຈະແກ້ໄຂກຳລັງໄຟຟ້າຣີແອກທີຟທີ່ຄວາມຖີ່ພື້ນຖານ. ພວກມັນບໍ່ສາມາດຍົກເລີກກະແສຮາມອນນິກຈາກໂຫຼດທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະຍັງຄົງຕໍ່າກວ່າຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແບບດິສເພລສເມັ້ນ (displacement power factor) ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂແລ້ວ.
ເມື່ອໃດທີ່ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີແບບອັດຕະໂນມັດຈຶ່ງດີກວ່າທະນາຄານແບບຄົງທີ່?
ທະນາຄານຄາປາຊິເຕີແບບປັບຂັ້ນອັດຕະໂນມັດໂດຍທົ່ວໄປຈະເໝາະສົມກວ່າເມື່ອຄ່າ kvar ຂອງອິນດັກທີຟມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນການເຮັດວຽກ. ທະນາຄານແບບຄົງທີ່ແມ່ນເໝາະສົມກໍຕໍ່ເມື່ອໂຫຼດທີ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ສະຖານະການເຮັດວຽກຂອງມັນມີຄວາມສະຖຽນພຽງພໍ ແລະ ທະນາຄານນັ້ນບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໄດ້ຫາກປາດສະຈາກໂຫຼດດັ່ງກ່າວ.
ຣີແອກເຕີແບບດີທູນ (detuned reactor) ສາມາດກຳຈັດຮາມອນນິກໄດ້ຫຼືບໍ່?
ບໍ່ຈຳເປັນສະເໝີໄປ. ໃນທະນາຄານ PFC, ຣີແອກເຕີແບບດີທູນມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນຈຸດເຣໂຊແນນຂອງຄາປາຊິເຕີ-ຣີແອກເຕີໃຫ້ຕໍ່າກວ່າຮາມອນນິກອັນດັບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຂະຫຍາຍສັນຍານ. ຟິວເຕີແບບພາສຊີຟທີ່ຖືກປັບແຕ່ງ (tuned passive filter) ຈະຖືກອອກແບບມາໂດຍເຈດຕະນາໃຫ້ກວມເອົາອັນດັບຮາມອນນິກທີ່ເລືອກໄວ້.
CT ຂອງຕົວຄວບຄຸມ APFC ຄວນຕິດຕັ້ງໄວ້ບ່ອນໃດ?
ຕຳແໜ່ງຂອງມັນຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມສາມາດວັດແທກໂຫຼດສຸດທິ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງທະນາຄານຄາປາຊິເຕີໄດ້. ໃນການຈັດວາງແບບສູນກາງທົ່ວໄປ, ນັ້ນໝາຍເຖິງການຕິດຕັ້ງຢູ່ທາງດ້ານຕົ້ນທາງຂອງທັງໂຫຼດ ແລະ ທະນາຄານ, ແຕ່ເຟສ, ຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ການເດີນສາຍໄຟທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນວາດຂອງຜູ້ຜະລິດຕົວຄວບຄຸມ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ມາດຕະຖານ
- IEC 61921:2017 – ຄາປາຊິເຕີກຳລັງໄຟຟ້າ: ຊຸດປັບປຸງຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ
- IEC 60831-1:2014 – ຄາປາຊິເຕີກຳລັງໄຟຟ້າແບບຊັ້ນຂະໜານທີ່ຟື້ນຟູຕົວເອງໄດ້ເຖິງ 1,000 V
- IEC 61642:1997 – ເຄືອຂ່າຍ AC ອຸດສາຫະກຳທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮາມອນນິກ
- ABB – ການປັບປຸງຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ການກັ່ນຕອງຮາມອນນິກໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ
- Eaton – ການປັບປຸງຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ: ຄູ່ມືສຳລັບວິສະວະກອນປະຈຳໂຮງງານ
- Schneider Electric – ຄູ່ມືສຳລັບການອອກແບບ ແລະ ການຜະລິດຕູ້ປັບປຸງຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ (LV)
