• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Конденсаторларды реактивті ағын немесе магниттік ағынды азайту үшін не қолданылады

Encyclopedia
Encyclopedia
Өріс: Энциклопедия
0
China

Конденсаторларды реактивті ағымды (мұнда магниттік ағым деп те аталады) азайту үшін пайдалану негізгі тақырыбы - энергия жүйесінің күш коэффициентін (PF) арттыру. Күш коэффициенті - электр энергиялық жүйеде әлеуметтік күшпен (активті күш) және барлық көрінетін күш (активті күш плюс реактивті күш) арасындағы қатынасты өлшейді. Күш коэффициентін арттыру энергия жүйесінің үздігі мен иасалығын жақсартады. Төменде конденсаторларды реактивті ағымды азайту үшін қолдану туралы терең түсіндірме және күш коэффициентін қалай жақсарту көрсетілген:


Реактивті ағымды азайту үшін конденсаторларды қолдану


  • Жолдағы жоюларды азайту: Реактивті ағым энергия өту сызығында напряжение жоюлары мен жоюларды жасайды. Реактивті ағымды азайту арқылы бұл жоюларды азайта аламыз, сондықтан да жүйенің үздігі жақсартылады.



  • Жүйе қабілетін арттыру: Реактивті ағымды азайту үшін көбірек жүйе қабілетін қолдануға болады, олар әлеуметтік күшті өткізу үшін қолданылады. Бұл энергия компаниялары үшін маңызды, себебі жаңа инфраструктураға инвестиция етудің қажеттілігін азайтады.



  • Напряжение регуляциясын жақсарту: Реактивті ағым напряжение деңгейлеріне әсер етеді, әсіресе алыстағы пайдаланушылар үшін. Реактивті ағымды азайту арқылы напряжение регуляциясы жақсартыла алады, сондықтан да пайдаланушы үшін напряжение стабилдетіледі.



  • Электр энергиясының бағасын азайту: Бірқатар электр энергиясы поставщиқтары клиенттердің күш коэффициентіне қарай электр энергиясының бағасын реттеуге қолданады. Күш коэффициентін арттыру арқылы электр энергиясы төлемдерін азайта аласыз.


Күш коэффициентін жақсарту үшін конденсаторларды қолдану


  • Параллель конденсаторлар: Схемада параллель түрде қосылған конденсаторлар индуктивті жүктер (моторлар, трансформаторлар сияқты) тағылатын реактивті күшке қарсы капаситивті реактивті күш беруі мүмкін. Конденсатор тағылатын реактивті күш талаптарын компенсациялау арқылы жүйеден жабықтыратын реактивті күшті азайтады.Бұл әдіс үлкен реактивті ағымдар бар аймақтар үшін ыңғайлы, децентрализацияланған компенсация құрылғыларын орнатудың қиындығын азайту үшін централды басқаруға болады.



  • Централизацияланған компенсация: Подстанция немесе распределительный щитте централды түрде қосылған конденсаторлар тобы барлық энергия қабылдау аймағына реактивті күш компенсациясын ұсынады.



  • Децентрализацияланған компенсация: Әрбір электр құрылғының жақында конденсаторлар орнатылып, жақын жүктерге реактивті күш компенсациясын түпнұсқа ұсынады. Бұл әдіс үлкен аудандағы реактивті ағымдар үшін ыңғайлы, сондықтан да реактивті күшті дәлірек компенсациялауға болады.



  • Автоматты басқару: Автоматты басқару функциясы бар конденсаторлар тобын қолдану арқылы конденсаторлар нақты жүк өзгерістеріне қарай автоматты түрде қосылуы немесе шығуы мүмкін, оптималды күш коэффициентін сақтау үшін. Автоматты басқару жүйесі әртүрлі жүк шарттарында жақсы күш коэффициентін сақтау үшін компенсация мөлшерін динамикалық түрде өзгертуге болады.



Практикалық қолдану


  • Үйдегі электр: Үйдегі распределительный щитте конденсаторлар орнату арқылы үйдегі приборлар (рефрижераторлар, кондиционерлер сияқты) тағылатын реактивті ағымды азайта аласыз.


  • Индустриалды электр: Үлкен заводтарда немесе деректер орталықтарында, распределительный системада конденсаторлар тобын орнату арқылы күш коэффициентін арттырып, электр энергиясы төлемдерін азайта аласыз.



Қорытынды


Энергия жүйелерінде параллель конденсаторларды орнату арқылы реактивті ағымды азайту және күш коэффициентін арттыру мүмкін, бұл жолдағы жоюларды азайту, жүйе қабілетін арттыру, напряжение регуляциясын жақсарту және электр энергиясы төлемдерін азайту сияқты көптеген пайдаларды әкеледі. Жақсартылған күш коэффициентін ұсыну үшін тура метод және қабілетті таңдау маңызды.


Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Фотоэлектр энергетикалық жүйелердің құрылымы мен іске қосылу принципі
Фотоэлектр энергетикалық жүйелердің құрылымы мен іске қосылу принципі
Фотоэлектрик (ПВ) жүйелерінің құрылымы және қалыптасуыФотоэлектрик (ПВ) электр энергиясын өндіру жүйесі негізінен ПВ модулдері, басқару аппараттары, инвертор, батареялар және басқа қосымшалардан (түрлі-түсті жүйелерде батареялар талап етелмейді) құрылған. Жүйелер коммунальдық электр жүйесіне салыстырмалы болғанша, оларды түрлеріне бөліп, коммунальдық жүйеден бөлек жүйелер мен коммунальдық жүйеге қосылатын жүйелер деп атауға болады. Коммунальдық жүйеден бөлек жүйелер өздерінің өнеркәсібін қамтама
Encyclopedia
10/09/2025
Как управлять фотоэлектрической станцией? Государственная энергетическая сеть отвечает на 8 распространенных вопросов по эксплуатации и техническому обслуживанию (2)
Как управлять фотоэлектрической станцией? Государственная энергетическая сеть отвечает на 8 распространенных вопросов по эксплуатации и техническому обслуживанию (2)
1. Жылы жағында, зиян көрсеткен қолданбас құрылғыларды тутындаумен ауыстыру керек пе?Тутындаумен ауыстыру қойылымы таңғы уақытта немесе күн батқанда жүргізілуі ұсынылады. Электр станциясының эксплуатация және техникалық қызметкерлеріне хабарласқан және әріп-асыр қызметкерлері орнына барып, ауыстыру жүргізеді.2. Фотоэлектрстандалық (ФЭС) модулдерді терең нысандармен қоршылау үшін құймалы қоршақтар қолданылған бола ма?Құймалы қоршақтарды қолдану ұсынылмайды. Себебі, ФЭС модулдеріне құймалы қоршақт
Encyclopedia
09/06/2025
Несілдерді қалыптастыру үшін не істеу керек? State Grid 8 жиі кездесетін басқару мен өзара бағлау сұрақтарына (1) жауап береді
Несілдерді қалыптастыру үшін не істеу керек? State Grid 8 жиі кездесетін басқару мен өзара бағлау сұрақтарына (1) жауап береді
1. Жарық энергиясын (PV) бөлімді түрде жұмыс істейтін системалардың негізгі қателері қандай? Системаның арнайы компоненттерінде қандай типті мәселелер пайда болуы мүмкін?Кең таралған қателер - инверторлар басқарту деңгейіне жетпей отырып, жұмыс істеуге немесе бастауға өтпейді, PV модулдері немесе инверторлардың проблемаларына байланысты табиғатты электр энергия өндірісінің төмендейуі. Системаның компоненттерінде пайда болуы мүмкін типті мәселелер - соңғыштар қутының және PV модулдерінің бір бөлі
Leon
09/06/2025
Қысқа шарықтың мен өте жүктелуінің айырмашылығы: Сіздің энергия жүйенің қалай қорғалатынын түсіну
Қысқа шарықтың мен өте жүктелуінің айырмашылығы: Сіздің энергия жүйенің қалай қорғалатынын түсіну
Курыштың және өзін-өзі ағындың негізгі айырмашылықтарының бірі – курыш сымдар арасында (жол-жол) немесе сым мен жер арасында (жол-жер) пікіршіліктен пайда болады, ал өзін-өзі ағын – құрылғы электр ресурсынан өзінің мүшелендірілген қабілетінен астам ағынды жердейді.Екеуінің басқа маңызды айырмашылықтары төмендегі салыстыру диаграммасында түсіндірілген.«Өзін-өзі ағын» термині күйде немесе қосылған құрылғыдағы ағақты білдіреді. Күй қосылған жүк оның қарастырылған қабілетінен астам болғанда өзін-өзі
Edwiin
08/28/2025
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды