Dławik kompensacyjny D1K 0,800/230 3,48A/0,210H 230V 800 | 17000-1463 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885940 |
|---|---|
| EAN | 5907812756727 |
| Kod Producenta | 17000-1463 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,500/230 2,17A/0,338H 230V 500 | 17000-1395 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885953 |
|---|---|
| EAN | 5907812756307 |
| Kod Producenta | 17000-1395 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,400/230 1,74A/0,421H 230V 400 | 17000-1460 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885951 |
|---|---|
| EAN | 5907812756703 |
| Kod Producenta | 17000-1460 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,300/230 1,30A/0,561H 230V 300 | 17000-1459 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885947 |
|---|---|
| EAN | 5907812756697 |
| Kod Producenta | 17000-1459 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,250/230 1,09A/0,674H 230V 250 | 17000-1458 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885955 |
|---|---|
| EAN | 5907812756680 |
| Kod Producenta | 17000-1458 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,200/230 0,87A/0,842H 230V 200 | 17000-1457 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885941 |
|---|---|
| EAN | 5907812756673 |
| Kod Producenta | 17000-1457 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,150/230 0,65A/1,125H 230V 150 | 17000-1456 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885954 |
|---|---|
| EAN | 5907812756666 |
| Kod Producenta | 17000-1456 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,100/230 0,43A/1,685H 230V 100 | 17000-1455 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885946 |
|---|---|
| EAN | 5907812756659 |
| Kod Producenta | 17000-1455 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,050/230 0,22A/3,290H 230V 50 | 17000-1454 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885950 |
|---|---|
| EAN | 5907812756642 |
| Kod Producenta | 17000-1454 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,030/230 0,13A/5,65H 230V 30 | 17000-1366 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885948 |
|---|---|
| EAN | 5907812756024 |
| Kod Producenta | 17000-1366 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik kompensacyjny D1K 0,015/230 0,07A/9,75H 230V 15 | 17000-1367 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885956 |
|---|---|
| EAN | 5907812756031 |
| Kod Producenta | 17000-1367 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik sieciowy D1N 16A/1,83mH 4% | 19290-9985 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885932 |
|---|---|
| EAN | 5907812731977 |
| Kod Producenta | 19290-9985 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik sieciowy D1N 12A/2,44mH 4% | 19290-9986 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885936 |
|---|---|
| EAN | 5907812731960 |
| Kod Producenta | 19290-9986 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Dławik sieciowy D1N 8A/3,66mH 4% | 19290-9988 Breve-Tufvassons
| Kod | 1885935 |
|---|---|
| EAN | 5907812731946 |
| Kod Producenta | 19290-9988 |
| Producent | Breve-Tufvassons |
Kondensator SILK CSADG 1-0,44/6,25 -6,25 | CSADG 1-0,44/6,25 Zenex
| Kod | 1105719 |
|---|---|
| Kod Producenta | CSADG 1-0,44/6,25 |
| Producent | Zenex |
Kondensator SILK CSADG 1-0,44/3,15 -3,15 | CSADG 1-0,44/3,15 Zenex
| Kod | 1105718 |
|---|---|
| Kod Producenta | CSADG 1-0,44/3,15 |
| Producent | Zenex |
Kondensator SILK CSADG 1-0,44/12,5 -12,5 | CSADG 1-0,44/12,5 Zenex
| Kod | 1105717 |
|---|---|
| Kod Producenta | CSADG 1-0,44/12,5 |
| Producent | Zenex |
Stycznik AC-6B, 25kVAr/400V, 1NO+2NC, AC 230V, 50Hz, 3-biegunowy | 3RT2627-1AP05 Siemens
| Kod | 1903967 |
|---|---|
| EAN | 4011209948259 |
| Kod Producenta | 3RT2627-1AP05 |
| Producent | Siemens |
Stycznik AC6B:50KVAR 2NC 230VAC50HZ | 3RT2636-1AP05 Siemens
| Kod | 1162943 |
|---|---|
| EAN | 4011209953376 |
| Kod Producenta | 3RT2636-1AP05 |
| Producent | Siemens |
Stycznik AC-6B, 16,7kVAr/400V, 1NO+2NC, AC 230V, 50Hz, 3-biegunowy | 3RT2625-1AP05 Siemens
| Kod | 1162939 |
|---|---|
| EAN | 4011209947993 |
| Kod Producenta | 3RT2625-1AP05 |
| Producent | Siemens |
Stycznik AC-6B, 50kVAr/400V, 1NO+1NC, AC 230V, 50 Hz | 3RT2636-1AP03 Siemens
| Kod | 1186457 |
|---|---|
| EAN | 4011209953499 |
| Kod Producenta | 3RT2636-1AP03 |
| Producent | Siemens |
Stycznik do baterii kondensatorów TeSys D 3P 40kVar 230V AC zaciski śrubowe | LC1DTKP7 Schneider Electric
| Kod | 1079109 |
|---|---|
| EAN | 3606480401305 |
| Kod Producenta | LC1DTKP7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik do baterii kondensatorów TeSys D 3P 33,3kVar 230V AC zaciski śrubowe | LC1DPKP7 Schneider Electric
| Kod | 1079084 |
|---|---|
| EAN | 3606480401275 |
| Kod Producenta | LC1DPKP7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik do baterii kondensatorów TeSys D 3P 20kVar 230V AC zaciski śrubowe | LC1DLKP7 Schneider Electric
| Kod | 1079081 |
|---|---|
| EAN | 3606480401831 |
| Kod Producenta | LC1DLKP7 |
| Producent | Schneider Electric |
Stycznik do baterii kondensatorów TeSys D 3P 12,5kVar 230V AC zaciski śrubowe | LC1DFKP7 Schneider Electric
| Kod | 1079080 |
|---|---|
| EAN | 3606480401794 |
| Kod Producenta | LC1DFKP7 |
| Producent | Schneider Electric |
Kompensator aktywny ASVG 200, 200kVar, 3x400V montaż naścienny, HMI 4,3'' z funkcją filtracji harmon | ASVG 200KVAR SINEXCEL Aniro
| Kod | 1454917 |
|---|---|
| EAN | 2000000011820 |
| Kod Producenta | ASVG 200KVAR SINEXCEL |
| Producent | Aniro |
Kompensator aktywny z funkcją redukcji harmonicznych serii ASVG 100kVar, montaż naścienny, IP20 | ASVG 100KVAR SINEXCEL Aniro
| Kod | 1454916 |
|---|---|
| EAN | 2000000011752 |
| Kod Producenta | ASVG 100KVAR SINEXCEL |
| Producent | Aniro |
Filtr aktywny 75A 3x400V, IP20, panel HMI 4,3"" | AHF 75A Aniro
| Kod | 1454924 |
|---|---|
| EAN | 2000000013879 |
| Kod Producenta | AHF 75A |
| Producent | Aniro |
Filtr aktywny 60A 3x400V, IP20, panel HMI 4,3"" | AHF 60A Aniro
| Kod | 1454922 |
|---|---|
| EAN | 2000000013862 |
| Kod Producenta | AHF 60A |
| Producent | Aniro |
Filtr aktywny 50A 3x400V, IP20, panel HMI 4,3"" | AHF 50A Aniro
| Kod | 1454921 |
|---|---|
| EAN | 2000000013855 |
| Kod Producenta | AHF 50A |
| Producent | Aniro |
Kompensacja mocy biernej to jeden z kluczowych elementów zarządzania energią w instalacjach przemysłowych i komercyjnych. Urządzenia z tej kategorii służą do redukcji poboru mocy biernej indukcyjnej, co bezpośrednio przekłada się na poprawę współczynnika mocy (cos fi), obniżenie opłat za energię elektryczną oraz odciążenie sieci zasilającej. Rozwiązania te stosują zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, centra danych oraz wszelkie instalacje z dużym udziałem odbiorników indukcyjnych — silników elektrycznych, transformatorów czy napędów.
Dobór układu kompensacji mocy biernej wymaga analizy charakteru obciążenia instalacji — jego zmienności w czasie, wartości mocy biernej do skompensowania oraz wymagań dotyczących dokładności regulacji. W instalacjach o stabilnym obciążeniu wystarczające mogą być baterie kondensatorów z regulatorem statycznym, natomiast dynamicznie zmieniające się obciążenia wymagają zastosowania kompensatorów aktywnych i regulatorów mocy biernej, które reagują na zmiany obciążenia w czasie rzeczywistym. Kluczowym elementem układów kompensacji są styczniki do łączenia baterii kondensatorów — dobierane pod kątem prądów załączeniowych i liczby cykli łączeń. Przy projektowaniu układu należy uwzględnić ryzyko rezonansów harmonicznych, szczególnie w sieciach z dużym udziałem przekształtników energoelektronicznych — w takich przypadkach stosuje się dławiki odsprzęgające lub kompensację aktywną. Efektywność energetyczna instalacji po wdrożeniu kompensacji mocy biernej jest mierzalna: poprawa cos fi do wartości bliskiej 1 eliminuje kary umowne za pobór mocy biernej i redukuje straty w przewodach zasilających.
Urządzenia do kompensacji mocy biernej stanowią wyspecjalizowaną grupę w ramach szerszej kategorii aparatury modułowej i przemysłowej, obejmującej m.in. wyłączniki nadprądowe, rozłączniki i aparaty zabezpieczające. Kompletny układ kompensacji tworzą regulatory mocy biernej współpracujące ze stycznikami do baterii kondensatorów — dobór obu elementów powinien być przeprowadzony łącznie, z uwzględnieniem parametrów sieci zasilającej.
Jak obliczyć wymaganą moc kompensacji dla danej instalacji?
Moc baterii kondensatorów oblicza się na podstawie aktualnego i docelowego współczynnika mocy oraz mocy czynnej odbiorników. Wzór: Q = P × (tan φ₁ − tan φ₂), gdzie P to moc czynna [kW], φ₁ to kąt przy aktualnym cos fi, a φ₂ to kąt przy docelowym cos fi. Dane wyjściowe najlepiej pobrać z analizatora jakości energii zainstalowanego w rozdzielnicy głównej.
Kiedy kompensacja statyczna jest niewystarczająca i należy zastosować kompensację aktywną?
Kompensacja statyczna (baterie kondensatorów z regulatorem stopniowym) sprawdza się przy powolnych zmianach obciążenia. Gdy obciążenie zmienia się dynamicznie — np. w zakładach z prasami, spawarkami lub napędami o zmiennym momencie — konieczne jest zastosowanie kompensatora aktywnego, który reaguje w czasie poniżej jednego okresu sieci i jednocześnie może filtrować harmoniczne.
Czy kompensacja mocy biernej wpływa na harmoniczne w sieci?
Klasyczne baterie kondensatorów nie filtrują harmonicznych — mogą wręcz powodować rezonanse przy określonych częstotliwościach. W sieciach z dużym udziałem harmonicznych (THD > 8%) zaleca się stosowanie dławików odsprzęgających (filtracyjnych) szeregowo z kondensatorami lub przejście na kompensację aktywną, która aktywnie eliminuje składowe harmoniczne.
Jakie normy regulują budowę i eksploatację układów kompensacji mocy biernej?
Układy kompensacji mocy biernej podlegają normie PN-EN 61921 (baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego napięcia) oraz PN-EN 60831 (kondensatory samoregenerujące). Regulatory mocy biernej powinny spełniać wymagania normy PN-EN 61000 w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Instalacja powinna być zgodna z wymaganiami operatora systemu dystrybucyjnego dotyczącymi współczynnika mocy.