Spørsmål: Hvordan er Q definert, beregnet og optimalisert for felttesting?
A: Q=X_L / R=energi lagret/energi forsvunnet × 2π. Den bestemmer spenningsforsterkning og strømsparing på inngangen.
Komponenter av total motstand R:
• Reaktorkobber: 40–60 %. Kjernetap: 15–25 %. Blymotstand: 5–10 %.
• Belastningsdielektrisk (tanδ): 10–25 %. Korona/PD: 0–5 %.
Typiske Q-verdier etter belastning:
|
Last Type |
Kapasitans |
Typisk Q |
|
Krafttransformator |
5–20 nF |
30–60 |
|
GIS/nettstasjon |
1–50 nF |
40–100 |
|
MV-kabel (< 1 km) |
0.1–0.5 μF |
30–50 |
|
HV cable (>5 km) |
1–5 μF |
15–30 |
|
Generator stator |
0.5–5 μF |
20–50 |
|
Kondensatorbank |
10–100 μF |
10–20 |
Q vs. inngangseffekt (for 500 kVA utgang):
Q=10 → 50 kW (stor diesel)|Q=30 → 16,7 kW (middels generasjon)
Q=50 → 10 kW (liten generasjon)|Q=80 → 6,25 kW (nett)|Q=100 → 5 kW (nett)
Faktorer som påvirker Q:
• Reaktor: større luftspalte → lavere Q. Bruk korn-orientert stål. Litz ledning > 200 Hz.
• Frekvens: høyere f → lavere Q (hudeffekt).
• Belastning: høyere C → lavere Q. Spenning: høyere V → lavere Q (koronatap).
Felt estimat: Q_est ≈ 1/(tanδ_prøve + tanδ_reactor).
Hvis tanδ_prøve=0.005 og tanδ_reaktor=0.02 → Q ≈ 40.
⚠ Anta alltid Q 20 % lavere enn nominell for generatordimensjonering.
