2月 3, 2022

Kvarのコンデンサバンク&Μ f力率補正用計算機

力率改善のためのKvar&Microfaradのコンデンサバンクを計算するには? 電卓&の例

目次

コンデンサバンク計算機

以下の力率改善計算機は、必要なコンデンサバンク値をkVAR無効電力”Q”およびMicrofarad”μ f”で計算します。 力率補正コンデンサは、各相負荷と並列に接続する必要があります。 また、kvarとπ-faradの両方がコンデンサバンクや力率改善&補正で使用される用語であり、複数の利点を有する負荷側から反応性成分を排除する。

  • 関連する計算機:力率補正計算機–μ f&kVARでP.Fコンデンサを見つける方法は?

コンデンサバンクの容量の値をkVARとμ fで計算するには、実電力または有効電力の値をkW、既存の力率、目標力率”P.F needs to be corrected”を入力し、”Calculate”ボタンを押して、コンデンサバンクの容量の結果をμ fとkvarで計算します。

コンデンサバンクのkVAR定格のみを計算したい場合は、電圧の値をボルト、周波数をHz(50または60hz)で指定します。 Microfaradでコンデンサバンクの値を計算する必要がある場合は、周波数と電圧の既知の値を入力する必要があります。

関連電卓:

  • Kvar To Farad Calculator-どのようにkvarをμ–Faradsに変換するのですか?
  • μ-FaradをkVARに変換する方法–FaradをkVARに変換するには?

kVAR µ fのコンデンサバンク力率補正用計算機

Kvarのコンデンサバンク&µ fの計算式

Kvarのコンデンサバンク

次の式を使用して、力率改善のためにkVARの必要なコン

必要なコンデンサバンクin kvar=p in kW(Tan θ1-Tan θ2)

また

  • kVAR=C x f x V2÷(159.155×106)…in kVAR
  • kVAR=C x2nx f X V2x10-9…in kVAR

ここで、:

  • kVAR=キロで必要なボルトアンペア反応性。
  • C=コンデンサの容量値μ f
  • f=周波数ヘルツ”Hz”
  • V=電圧ボルト
  • θ1=Cos-1=既存の力率
  • θ2=Cos-1=目標または所望の力率”補正する必要がある”。

マイクロファラドのコンデンサバンク”μ f”

力率補正のために必要なコンデンサバンクをμ fで計算するには、以下の式を使用できます。

必要なコンデンサバンクin µ f=kVAR x109÷(2π x f x V2)

また

  • c=159.155x106X Q in kvar÷f x V2…in microfarad
  • C=kVAR x109÷(2π x f x V2)
  • C=159.155x106X Q in microfarad
  • C=kVAR x109÷(2π x f x V2)
  • C=kVAR x109÷(2π x f x V2)
  • …マイクロファラドで

どこ:

  • C=コンデンサの静電容量値(μ f)
  • kVAR=必要なボルトアンペア反応性(kilo)。
  • f=周波数(Hz)
  • V=電圧(ボルト)

知っておくと良い:

力率、有効電力、無効電力、皮相電力を計算する際に便利な式と式は次のとおりです。力率=Cos Θ=アクティブ電力/皮相電力P.F=Cos Θ=kW/kVA

  • kW=√(KVA2–KVAR2)
  • kVA=√(KVA2+KVAR2)
  • kVAR=√(KVA2–KVAR2)
  • kVAR=√(KVA2-KVAR2)
  • kVAR=√(KVA2-KVAR2)
  • kVAR=√(KVA2-KVAR2)
  • kVAR=√(KVA2-KVAR2)
  • kVAR=√(KVA2-KVAR2)
  • )

    どこで:

    • kW=有効電力=P=Vxixcos Θ
    • kVAR=無効電力=Q=Vxixcos Θ
    • kVA=皮相電力=S=Vxixcos Θ
    • Kva=皮相電力=S=Vxixcos Θ
    • Kva=皮相電力=S=Vxixcos Θ
    • kVA=皮相電力=

    • コンデンサFaradsをkVAR&に変換する方法P.F
    • Farads&kVAR for P.F

    Kvar&µ f For p.F Correction

    次の例は、microfaradおよびmicrofaradで必要な補正コンデンサバンク定格を計算する方法を示していますクヴァル 解決した例の結果を力率計算の結果と比較することができます。

    例1:

    単相480V、60hzのモーターは、力率”p.f”が0.60のときに55.5Aの電源電流を受け取ります。 モータの力率は、コンデンサを並列に接続することによって0.98に補正する必要があります。 Kvarとμ fの両方でコンデンサの必要容量を計算します。

    ソリューション:

    Kwで負荷=P=V x I X Cos Θ1

    P=480V x55.5A x0。60

    P=16kW

    必要なコンデンサバンクkVAR

    必要なコンデンサKvar=P in kW(Tan θ1–Tan θ2)

    θ1=Cos-1 = (0.60) = 53°.130;Tan θ1=Tan(53°.130) = 1.333

    π2=Cos-1 = (0.98) = 11°.478;Tan θ2=Tan(11°.478) = 0.203

    kVAR=16kw x(1.333 – 0.203)

    VAR=1808VAR

    必要なkVAR=18.08kVAR

    µ Fに必要なコンデンサバンクC=kvar x109÷(2≤x f x V2)…マイクロファラドで

    C=18.08kVAR x109÷(2⁄x60Hz x4802V)

    C=208.2µ F

    • 有効電力と無効電力の差&ワット対VA
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    例2:

    工場の負荷は300kwで0.6P.F.力率を0.65から0.97に改善する必要がある場合は、負荷相と並行して設置する必要があるkvarとmicrofaradのコンデンサバンクの値を求めます。

    解決策:

    与えられたデータ:

    • アクティブ負荷=300kw
    • 既存の力率Cos Θ1=0.65
    • ターゲット力率Cos Θ2= 0.97

    必要なコンデンサバンクkVAR=p in kW x Tan(Cos-1(θ1)–Cos-1(θ2))

    kVAR=300kw x Tan(Cos-1(0.65)–Cos-1(0.97))

    kVAR=300kw x X Tan(49°.458 – 14°.069)

    kVAR=300kw x(1.169 – 0.250)

    kVAR=275.7kVAR

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