website/content/powerquality/info.html

135 lines
5.3 KiB
HTML

<!-- Page content -->
<div class="section">
<div class="box">
<div class="desc">
<h2>Wat is power quality?</h2>
<p>Een verzamelnaam voor de kwaliteit van elektrische energie. Het kijkt bijvoorbeeld naar de spanning, de stroom en de frequentie.</p>
<h2>Waarom is power quality belangrijk?</h2>
<p>Slechte power quality kan zorgen dat apparaten beschadigd raken of een kortere levensloop hebben. Daarnaast zorgt slechte power quality ook voor een hoger verlies van elektriciteit.</p>
<h2>Soorten power quality verstoringen</h2>
<p>Er bestaan verschillende soorten power quality verstoringen, deze kunnen elk zowel tijdelijk als continu optreden.</p>
</div>
</div>
<div class="box">
<div class="desc">Soorten power quality verstoringen</div>
<table>
<tr>
<td><b>Continu</b></td>
<td><b>Tijdelijk</b></td>
</tr>
<tr>
<td>- Spanningsniveau</td>
<td>- Spanningsdips</td>
</td>
<tr>
<td>- Harmonisch</td>
<td>- Spanningspieken</td>
</td>
<tr>
<td>- Flikkering</td>
<td>- Spanningsonderbrekingen</td>
</td>
<tr>
<td>- Asymetrie</td>
<td>- Transienten</td>
</td>
<tr>
<td>- Frequentie</td>
<td>- Toonfrequentsignalen</td>
</td>
</table>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="box">
<img src="/images/spanningsdips.png" alt="#">
<div class="desc"><a href="https://phasetophase.nl/boek/boek_2_11.html" target="_blank">Spanningsdips</a></div>
</div>
<div class="box">
<div class="desc">
<h2>Voltage</h2>
<p>
In de afbeelding hiernaast is een voorbeeld te zien van een spanningsdips.
De voltage daalt tijdelijk waardoor apparaten kunnen uitvallen.
Wanneer dit continu optreed is er sprake van een verlaagd spanningsniveau.
Wettelijk gezien mag de voltage op het stroomnetwerk tussen de huizen niet verder dan 10% afwijken,
dit is de reden dat zonnepanelen in de zomer te veel stroom opwekken waardoor de voltage de bovengrens
van 253v aantikken en de zonnepanelen uitschakelt.
</p>
<p>
Naast spanningsdips kunnen er ook spanningsonderbreking optreden,
er is dan tijdelijk geen stroom waardoor apparaten kunnen uitvallen.
Zo kan je bijvoorbeeld zien dat het licht even dimmer wordt of uit gaat.
Wanneer dit constant optreed is er sprake van flickering.
</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="box">
<div class="desc">
<h2>Cos-Phi</h2>
<p>
De Cos Phi geeft aan hoeveel stroom er verloren gaat bij het transporteren van stroom door leidingen en/of apparaten.
De Cos Phi is simpel uit te leggen met een kar die over het spoor getrokken wordt.
Wanneer iemand voor de kar staat en de kar vooruit trekt is de hoek 0 graden(phi=0) en is het gemakkelijk om de kar vooruit te trekken.
Wanneer de persoon naast de kar gaat staan en het touw trekt in een hoek (Phi) zal de persoon merken dat het meer moeite kost om de wagen vooruit te trekken.
</br></br>
Wanneer de hoek te groot wordt om de kar vooruit te trekken, spreken mensen over een slechte Cosinus Phi, wat kan leiden tot:</br>
- Overbelasting en oververhitting van de elektrische installatie.</br>
- Hogere aansluitwaarde bij netbeheerder dan noodzakelijk.</br>
- Het onbedoeld uitschakelen van installatie automaten en dus processen.</br>
- Een boete van het energiebedrijf en een hogere energierekening dan nodig.
</p>
</div>
</div>
<div class="box">
<img src="/images/cos-phi.png" alt="#">
<div class="desc"><a href="https://www.worldpowerfaqs.com/nl/categories/theoretical-explanation/64-what-is-cos" target="_blank">Cos-Phi</a></div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="box">
<img src="/images/blindvermogen.jpg" alt="#">
<div class="desc"><a href="https://fortop.nl/knowledge/white-papers/whitepaper-cos-phi-compensatie/" target="_blank">Blindvermogen</a></div>
</div>
<div class="box">
<div class="desc">
<h2>Blindvermogen</h2>
<p>
Het elektriciteitsnetwerk levert energie bestaat uit actieve energie (Pw) en reactieve energie (Pb) aan de eindgebruiker.
De eindgebruiker sluit bijvoorbeeld een motor aan het elektriciteitsnetwerk.
De motor gebruikt magnetisme om de motor rond te laten draaien.
Hierdoor zijn de stroom en spanning niet meer in fase waardoor de spanning begint na te ijlen(figuur 14).
De mate waarin de stroom na-ijlt op de spanning geven we aan met phi.
</br></br>
De arbeidsfactor kan worden berekend met de volgende formulule: </br>
<b>Pw / Ps = cosΦ</b>
</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="section">
<div class="box">
<div class="desc">
<h2>Blindvermogen & bier</h2>
<p>
In de afbeelding hiernast is de cos phi vergeleken met een glas bier met een grote schuimkraag.
In het voorbeeld is het bier het echte vermogen dat gebruikt wordt in het apparaat en het schuim is het vermogen dat extra nodig is door het naijlen van het stroom.
Het totale bierglas aan energie is benodigd om het apparaat goed te laten werken.
Tijdens het aanleggen en het aansluiten van de elektrische infrastructuur zal er goed moeten worden gekeken naar de blindstroom.
</p>
</div>
</div>
<div class="box">
<img src="/images/blindvermogen_bier.jpg" alt="#">
<div class="desc"><a href="https://www.worldpowerfaqs.com/nl/categories/theoretical-explanation/64-what-is-cos" target="_blank">Blindvermogen & Bier</a></div>
</div>
</div>