KAT. A
Moc bierna i kompensacja
S² = P² + Q²
Kompensacja / SVG
Trójkąt mocy to graficzny model zależności między mocą czynną P, bierną Q i pozorną S w ustalonych warunkach sinusoidalnych. P tworzy oś poziomą, Q pionową, a S jest przeciwprostokątną. Kąt φ odpowiada przesunięciu fazowemu między napięciem i prądem, a wtedy cos φ = P/S.
Model pokazuje, że kompensacja indukcyjnej mocy biernej mocą pojemnościową zmniejsza wypadkowe Q, prąd i S przy niezmienionym P. Dobór kompensacji powinien uwzględniać ryzyko przekompensowania. Przy przebiegach odkształconych sam trójkąt P–Q–S jest niewystarczający: trzeba uwzględnić harmoniczne oraz odróżnić cos φ przesunięcia od rzeczywistego współczynnika mocy.
Wzór
S² = P² + Q²; cos φ = P/S; tan φ = Q/P
Pasywny filtr harmonicznych jest układem elementów R, L i C ukształtowanym tak, aby zmieniać impedancję instalacji dla wybranego zakresu częstotliwości. Najczęściej filtr bocznikowy tworzy drogę o małej impedancji dla określonej harmonicznej; spotyka się filtry jednokrotnie strojone, wielokrotnie strojone i górnoprzepustowe. Przy częstotliwości podstawowej filtr może również dostarczać moc bierną pojemnościową.
Dobór wymaga pomiaru widma harmonicznych oraz analizy impedancji i rezonansów sieci. Zmiana konfiguracji instalacji może przeciążyć filtr albo przesunąć warunki rezonansu, dlatego nie wystarcza sama znajomość numeru harmonicznej. Gdy widmo i obciążenie silnie się zmieniają, alternatywą może być filtr aktywny lub hybrydowy. Filtr pasywny i dławik odstrojeniowy pełnią różne funkcje.
Wzór
f₀ = 1 / (2π√(LC)) — tuning frequency
KAT. B
Fotowoltaika (PV)
Photovoltaics (PV) is a technology that directly converts solar radiation into electricity by means of the photovoltaic effect in semiconductor cells. Cells are assembled into modules, and modules into DC circuits that operate with an inverter, protection devices, cabling and a mounting structure. The inverter converts the energy into AC electricity compatible with the installation and the grid. Output depends, among other factors, on irradiance, module temperature, orientation, shading, equipment efficiency and connection constraints.
For a business, PV can reduce purchases of active energy, but it does not guarantee independence from prices or from the grid. The design should consider the consumption profile, self-consumption, connection capacity, power quality and inverter settings. Its effect on reactive power must be assessed for the specific device and operating conditions.
A photovoltaic panel, more precisely a PV module, is an assembly of electrically interconnected cells enclosed in a structure that protects them from environmental influences. A typical module comprises a laminate, glass, encapsulation layers, a backsheet or second glass pane, a frame, junction box, cables and bypass diodes. It produces direct current, and its rated power, voltage and current are stated for defined measurement conditions, most commonly STC. Selection also requires checking dimensions, mechanical loads, safety class and inverter compatibility.
When comparing modules, the data and certificates of the specific product should be compared, not only wattage. Surface efficiency, temperature coefficient, system voltage, warranted degradation and mounting conditions are relevant. Annual yield results from the complete design, not from a single module parameter.
Wzór
rated power in Wp (STC: 1000 W/m², 25°C, AM 1.5)
A photovoltaic cell is a semiconductor element that converts radiant energy into electrical energy. Photon absorption in the material generates charge carriers, and an internal electric field enables their separation and the flow of current through an external circuit. A single cell has limited voltage and current, so many cells are connected in series and in parallel in a module. Its parameters depend, among other factors, on the material, junction and contact architecture, passivation, temperature, spectrum and irradiance.
Mono-Si and poly-Si describe the material structure, whereas PERC, TOPCon and HJT describe cell architectures. The name alone does not determine energy yield. Parameters and testing of the complete module should be compared because interconnections, optical losses, construction and manufacturing quality also have an effect.
A photovoltaic inverter converts direct current from PV modules into alternating current with parameters required by the installation and grid. It controls the generator operating point through MPPT, synchronizes with the grid, monitors voltages and currents, and performs the protective and communication functions provided for the particular model. It may also regulate reactive power, power factor and active power in accordance with its settings and connection requirements. The scope of functions and their operation must be confirmed in the device documentation and certificates.
An inverter is selected for DC voltages, currents and power, string topology and grid conditions. At a given operating point, reactive-power control requires active-power curtailment only when the requested apparent power exceeds the device capability. The assessment includes the P–Q curve, temperature, DC/AC oversizing and distribution-system-operator requirements.
Płacisz za moc bierną? Zacznij od pomiaru i analizy.
Usługa jest płatna.
Przy zakupie układu kompensacji rabat na pomiar wynosi
80%.*
* Szczegóły i warunki rabatu zgodnie z aktualną ofertą.
Zobacz usługę pomiaru →