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


Co je synchronní kondenzér?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Co je synchronní kondenzér?


Definice synchronního kondenzéru


Synchronní kondenzér se definuje jako synchronní motor běžící bez mechanického zatěžení, používaný k vylepšení faktoru využití elektrické síly v elektrických systémech.


Vylepšování faktoru využití


Předpokládejme, že kvůli reaktivnímu zatěžení elektrického systému systém čerpá proud Ithree phase synchronous motorL ze zdroje s fázovým posunem θL vzhledem k napětí. Nyní motor čerpá proud IM ze stejného zdroje s fázovým posunem θM dopředu.


b4368f5891aa5ce7b6a0946fbb4c5aff.jpeg

Celkový proud čerpaný ze zdroje je vektorový součet proudu IL zatěžení a proudu IM motoru. Výsledný proud I čerpaný ze zdroje má fázový posun θ vzhledem k napětí. Úhel θ je menší než úhel θL. Tedy faktor využití systému cosθ je nyní vyšší než faktor využití cosθL systému před připojením synchronního kondenzéru k systému.


Synchronní kondenzér je pokročilejší technika pro vylepšování faktoru využití než statická kondenzérová banka. Nicméně, pro systémy pod 500 kVAR není tak ekonomický jako kondenzérová banka. Pro hlavní elektrické sítě používáme synchronní kondenzéry, ale pro systémy s nižšími hodnotami obvykle používáme kondenzérovou banku.


Jednou výhodou synchronního kondenzéru je, že umožňuje hladkou a spojitou kontrolu faktoru využití. Naopak, statická kondenzérová banka může vylepšovat faktor využití pouze stupňovitě, což nedovoluje jemné nastavení. Hranice odolnosti proti krátkému zapojení v cívkovém vinutí synchronního motoru je vysoká.


Ačkoli systém synchronního kondenzéru má některé nevýhody. Systém není tichý, protože synchronní motor musí nepřetržitě otáčet.

Ideální synchronní motor bez zatěžení čerpá proud vedoucí o 90o (elektricky).

 

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Analýza a řešení zemních vad v DC systémech v elektrárnáchKdyž dojde k zemní vade v DC systému, lze ji rozdělit na jednobodovou zemnici, vícebodovou zemnici, smyčkovou zemnici nebo sníženou izolaci. Jednobodová zemnice se dále dělí na zemnici na kladném pólů a zemnici na záporném pólu. Zemnice na kladném pólu může způsobit nesprávné spuštění ochranných a automatických zařízení, zatímco zemnice na záporném pólu může vést k selhání spuštění (např. relé ochrany nebo spouštěcích zařízení). Jakmile e
Felix Spark
10/23/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu