ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ
Dalam sistem tenaga listrik, istilah faktor daya sering muncul saat membahas efisiensi pemakaian energi, kualitas pasokan listrik, hingga besarnya biaya listrik pada industri dan bangunan komersial. Walaupun terdengar teknis, konsep faktor daya sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena hampir semua peralatan listrik—mulai dari motor, lampu, hingga perangkat elektronik—mempengaruhi besaran faktor daya pada suatu instalasi. Artikel ini membahas pengertian faktor daya, penyebabnya, dampak buruk faktor daya rendah, cara pengukuran, serta metode perbaikannya.
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
Faktor daya ( power factor , disingkat PF) adalah perbandingan antara daya aktif (P) dengan daya semu (S) dalam suatu rangkaian arus bolak-balik (AC). Secara matematis:
ಪಿಎಫ್ = ಪಿ / ಎಸ್
– Daya aktif (P) dinyatakan dalam satuan watt (W) atau kilowatt (kW), yaitu daya yang benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja nyata seperti memutar motor, memanaskan elemen pemanas, atau menyalakan lampu.
– Daya semu (S) dinyatakan dalam volt-ampere (VA) atau kilovolt-ampere (kVA), yaitu hasil perkalian tegangan dan arus total yang mengalir pada sistem.
– Selain itu ada daya reaktif (Q) yang dinyatakan dalam var (VAr) atau kVAr, yaitu daya yang bolak-balik tersimpan dan kembali dari medan magnet/medan listrik pada beban induktif atau kapasitif.
ಈ ಮೂರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ಘಾತ ತ್ರಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ: P ಸಮತಲ ಬದಿಯಾಗಿ, Q ಲಂಬ ಬದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು S ಕರ್ಣವಾಗಿ.
ಆದರ್ಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ (ಉದಾ. ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್), ಪ್ರವಾಹವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ PF 1 ಅನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ನೈಜ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಧಗಳು: ಮಂದಗತಿ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ (ಉದಾ. 0,7 ಅಥವಾ 0,95) ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ:
1. Faktor daya lagging (tertunda)
ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಫ್ಲೋರೊಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಗಳಂತಹ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2. Faktor daya leading (mendahului)
ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಲೀಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಂದಗತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು?
ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:
– Dominasi beban induktif: motor, kompresor, pompa, kipas, dan mesin produksi.
– Motor bekerja ringan (underloaded): motor yang dayanya besar tetapi dipakai untuk beban kecil tetap menyerap daya reaktif cukup tinggi, sehingga PF turun.
– Penggunaan ballast konvensional: pada lampu fluoresen atau lampu pelepasan gas.
– Sistem distribusi dengan transformator tidak optimal: trafo yang bekerja jauh di bawah kapasitas bisa memunculkan komposisi daya yang kurang efisien.
– Harmonik dari beban nonlinier: perangkat elektronik dengan penyearah (misalnya UPS, inverter, komputer, VFD) dapat menurunkan power factor total karena menimbulkan distorsi arus. Ini sering dibahas sebagai true power factor vs displacement power factor .
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವು "ಹಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ" ದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಂಗದ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶದ ಪರಿಣಾಮ
ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಅದೇ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕುಸಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳು:
1. Rugi-rugi daya meningkat
ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಮ್ರದ ನಷ್ಟಗಳು I²R ಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ PF ನಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಶಾಖದ ನಷ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
2. Drop tegangan lebih besar
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
3. Kapasitas peralatan sistem berkurang
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು, ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಪಿಎಫ್ನಿಂದಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಉಪಕರಣಗಳ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
4. Potensi penalti biaya listrik
ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕಾ/ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವು ಒಂದು ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ (ಉದಾ., 0,85 ಅಥವಾ 0,9) ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ದಂಡ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ/ವಿತರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
5. Kualitas daya menurun
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನುರಣನವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ ಮಾಪನ
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು:
– Power meter/Power analyzer : alat paling umum untuk mengukur kW, kVAr, kVA, serta PF. Power analyzer modern juga dapat menampilkan harmonik dan true power factor .
– KWh meter industri (meter pelanggan) : beberapa meter menampilkan faktor daya rata-rata.
– Perhitungan dari data beban : jika diketahui P (kW) dan S (kVA), maka PF bisa dihitung langsung dengan PF = P/S. Jika diketahui P dan Q, maka S = √(P² + Q²).
Dalam audit energi industri, pengukuran faktor daya biasanya dilakukan di panel utama untuk melihat kondisi total instalasi, lalu dilanjutkan di feeder tertentu untuk melokalisasi sumber daya reaktif tinggi atau harmonik.
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು
ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ ಸುಧಾರಣೆಯು ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು:
1. Pemasangan kapasitor bank
ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು:
– Individual (dekat beban, misalnya motor besar)
– Group (untuk sekelompok beban)
– Central (di panel utama, biasanya memakai sistem otomatis/step)
Sistem otomatis ( automatic power factor correction/APFC ) menyalakan atau mematikan step kapasitor sesuai perubahan beban sehingga PF tetap pada target.
2. Menggunakan synchronous condenser atau motor sinkron
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಚೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ದೊಡ್ಡ/ಉಪಯುಕ್ತತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
3. Penggunaan perangkat elektronik modern (aktif)
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ:
– Filter harmonik pasif (LC tuned filter)
– Active power filter (APF)
– STATCOM/SVC (kompensasi reaktif dinamis pada level sistem)
ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುರಣನ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
4. Optimasi operasi peralatan
ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊರೆಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೋಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಪಿಎಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
– Jangan overcompensate : faktor daya leading bisa menyebabkan masalah tegangan naik atau ketidakstabilan pada kondisi tertentu.
– Perhatikan harmonik : instalasi dengan VFD/UPS sering memerlukan kapasitor bertipe detuned (reaktor seri) untuk menghindari resonansi.
– Penempatan dan proteksi : kapasitor bank perlu proteksi arus lebih, kontaktor khusus kapasitor, serta ventilasi/pendinginan yang memadai.
– Target PF realistis : umumnya target 0,95 sudah baik. Mengejar PF mendekati 1,00 tidak selalu ekonomis.
ತೀರ್ಮಾನ
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣಾ ದಕ್ಷತೆ, ಉಪಕರಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ - ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ನಷ್ಟಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ದಂಡವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ), ಆದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ kVAr ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು (ಉದಾ. PF 0,75 ರಿಂದ 0,95 ರವರೆಗೆ) ನಾನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.