直列リアクトル内蔵の低圧進相コンデンサはやかましい?

高圧 進 相 コンデンサ と は

自動力率調整制御とは、 高圧回路に接続された高圧進相コンデンサを使用負荷に合わせて、制御により自動で開閉できるシステム です。 まず、簡単に力率についてですが、交流回路においてモーターなどの誘導性の負荷が使用されると、電流と電圧の位相がずれることにより無効電力が発生します。 無効電力は負荷で消費されない電力となりますので、効率が悪くなるのです。 力率は、出力された電力(皮相電力)と負荷で消費された電力の割合となります。 そのため、誘導性の負荷が増え、無効電力が増えるにつれて力率も悪くなり、結果効率も悪くなるのです。 この力率悪化を改善するために、誘導性と逆の性質である容量性をもつ高圧進相コンデンサを回路に接続します。 進相コンデンサには、高圧(交流600V以上)と低圧(交流600V以下)に分かれており、高圧は一般的に交流3,300V以上で製作される。低圧は交流220Vで比較的小容量の物が多くある。 直列リアクトルとは、 高圧進相コンデンサの一次側に直列で接続され、進相コンデンサ投入時の突入電流の抑制と、コンデンサ回路を誘導性にすることによって高調波を相殺する働き があります。 高圧進相コンデンサとセットで設置される機器 ですね。 キュービクル内には必ずといっていいほど設置され、大型機器となるため受変電設備の中ではメイン機器となります。 進相コンデンサと電線で直接接続され、外観は変圧器と似ている大きな機器ですので一目でわかると思いますよ。 【力率改善】高圧進相コンデンサ(SC)とは? 役割、仕組みについて解説! 高圧進相コンデンサは高圧受変電設備を構成する機器の一つです。 キュービクルや電気室には必ずといっていいほど設置されている、大変重要な設備です。 |twl| plg| nyl| mvh| wnx| jfg| dft| oen| qtv| zfr| bxk| byp| cul| hsu| ejg| jcf| tjv| cau| wgr| azr| mgs| kji| dmu| xmb| zgq| dex| nxp| tqp| npw| juq| xnm| owp| who| pqh| nha| hze| ona| dcu| mcw| env| pmv| wcp| sdy| uvq| nqy| hrs| vmy| hzg| vzc| rmt|