電圧降下
e = Vs − Vr ≒ √3I(RCOSθ+Xsinθ)(V)
線路損失
PL = 3RI² (W)
1力率改善とその効果
負荷に並列にコンデンサを設置し 皮相電力(線電流)を小さくしCOSθを1に近づけるのを力率改善
2力率改善の電圧降下に及ぼす影響
e ≒ √3I(RCOSθ + XSINθ)
= √3ICOSθ(R+ Xtanθ)
= √3Ip(R + Xtanθ)
力率を改善し tanθを0に近づけていくと 電圧降下も小さくなることがわかる
3力率改善が線路損失に及ぼす影響
Pl = 3RI²
◆電圧フリッカと対策
電圧フリッカ
電圧変動によりテレビなどに明るさのちらつきがでることが 電圧フリッカ
対策 電圧変動を小さくする
電線を太くして、線路抵抗Rを小さくする
直列コンデンサを挿入し 線路リアクタンスを小さくする
フリッカ原因の機器に専用の配電線で供給
低圧幹線にバンキング方式を採用
e = Vs − Vr ≒ √3I(RCOSθ+Xsinθ)(V)
線路損失
PL = 3RI² (W)
1力率改善とその効果
負荷に並列にコンデンサを設置し 皮相電力(線電流)を小さくしCOSθを1に近づけるのを力率改善
2力率改善の電圧降下に及ぼす影響
e ≒ √3I(RCOSθ + XSINθ)
= √3ICOSθ(R+ Xtanθ)
= √3Ip(R + Xtanθ)
力率を改善し tanθを0に近づけていくと 電圧降下も小さくなることがわかる
3力率改善が線路損失に及ぼす影響
Pl = 3RI²
◆電圧フリッカと対策
電圧フリッカ
電圧変動によりテレビなどに明るさのちらつきがでることが 電圧フリッカ
対策 電圧変動を小さくする
電線を太くして、線路抵抗Rを小さくする
直列コンデンサを挿入し 線路リアクタンスを小さくする
フリッカ原因の機器に専用の配電線で供給
低圧幹線にバンキング方式を採用
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