ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ

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.

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

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:

ਪੀਐਫ = ਪੀ / ਐਸ

– 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.

ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਤਿਕੋਣ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: P ਨੂੰ ਖਿਤਿਜੀ ਪਾਸੇ ਵਜੋਂ, Q ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਪਾਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ S ਨੂੰ ਕਪਟੀ ਵਜੋਂ।

ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਰੋਧਕ ਲੋਡ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਰ) ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ PF 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਲੋਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸਮਾਂ: ਲੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0,7 ਜਾਂ 0,95) ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ:

1. Faktor daya lagging (tertunda)
ਇਹ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਫਲੋਰੋਸੈਂਟ ਲੈਂਪ ਬੈਲਾਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।

2. Faktor daya leading (mendahului)
ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਪੇਸਿਟਰ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਪਛੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਕ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

– 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 .

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ "ਪੜਾਅ ਅੰਤਰ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ:

1. Rugi-rugi daya meningkat
ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ I²R ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ PF ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ।

2. Drop tegangan lebih besar
ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਡ 'ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. Kapasitas peralatan sistem berkurang
ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ, ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ PF ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ kW ਦੀ ਲੋੜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

4. Potensi penalti biaya listrik
ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, 0,85 ਜਾਂ 0,9) ਤਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਰੰਟ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ/ਵੰਡ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5. Kualitas daya menurun
ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵੋਲਟੇਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਮਾਪ

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

– 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.

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

1. Pemasangan kapasitor bank
ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਕੈਪੇਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
– 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
ਖਾਸ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਸੋਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵੱਡੇ/ਉਪਯੋਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।

3. Penggunaan perangkat elektronik modern (aktif)
ਉੱਚ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਵਾਲੇ ਭਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
– Filter harmonik pasif (LC tuned filter)
– Active power filter (APF)
– STATCOM/SVC (kompensasi reaktif dinamis pada level sistem)

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. Optimasi operasi peralatan
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਜਦੋਂ ਕਿ PF ਸੁਧਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ:

– 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.

ਸਿੱਟਾ

ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਉਪਕਰਣ ਸਮਰੱਥਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ - ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰੰਟ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੱਲ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ (ਅਕਸਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ), ਪਰ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ kVAr ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸੁਧਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ PF 0,75 ਤੋਂ 0,95 ਤੱਕ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ