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


Co je shuntový kondenzátor?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Co je shuntový kondenzátor?


Definice shuntového kondenzátoru


Shuntový kondenzátor je zařízení používané k vylepšení faktoru využití elektrické energie poskytováním kapacitní reaktance, která protiúčinkuje indukční reaktanci v elektrických distribučních systémech.


Kompensace faktoru využití


Shuntové kondenzátory pomáhají zlepšit faktor využití, což snižuje ztráty na čáře a vylepšuje regulaci napětí v elektrických systémech.


Blok kondenzátorů


Kapacitní reaktance se obvykle aplikuje do systému pomocí statických kondenzátorů v shuntu nebo sérii s systémem. Místo použití jednoho kondenzátoru pro každou fázi systému je efektivnější použít blok kondenzátorů, z hlediska údržby a instalace. Tato skupina nebo blok kondenzátorů se nazývá blok kondenzátorů.

 

Existují především dvě kategorie bloku kondenzátorů podle jejich zapojení.

 


  • Shuntový kondenzátor.

  • Sériový kondenzátor.


Shuntový kondenzátor se velmi často používá.


Zapojení bloku shuntových kondenzátorů


Blok kondenzátorů lze zapojit do systému buď v trojúhelníku, nebo v hvězdě. V hvězdicovém zapojení může být neutrální bod zazemlen nebo ne, podle ochranného schématu pro blok kondenzátorů. V některých případech je blok kondenzátorů tvořen dvojitým hvězdicovým zapojením.Obecně jsou velké bloky kondenzátorů v elektrických rozvodnách zapojeny v hvězdě.


Zazemlený hvězdicově zapojený blok má některé specifické výhody, jako jsou:


  • Snížené obnovovací napětí na vypínači při běžném opakovaném zapínání kondenzátoru s prodlevou.



  • Lepší ochrana před přechodovými jevy.



  • Srovnatelně snížený přetlakový jev.


  • Nižší náklady na instalaci.


V pevně zazemleném systému zůstává napětí všech tří fází bloku kondenzátorů stálé, i během dvoufázového provozu.


Uvažované umístění


Ideálně by měl být blok kondenzátorů umístěn blízko reaktivních zatížení, aby bylo minimalizováno přenos reaktivní energie po síti. Když jsou kondenzátor a zátěž spojeny společně, odpojují se současně, což previne překompensaci. Nicméně, není praktické ani ekonomické připojovat kondenzátor k každému jednotlivému zatěžení kvůli různým velikostem zatížení a dostupnosti kondenzátorů. Kromě toho, nejsou všechna zatížení trvale připojena, takže kondenzátory nemusí být plně využity.


Proto se kondenzátory nainstalují ne u malých zatížení, ale pro střední a velká zatížení mohou být bloky kondenzátorů nainstalovány na vlastní ploše spotřebitele. I když jsou indukční zatížení středních a velkých spotřebitelů kompenzována, stále by existovala významná část VAR poptávky z různých nekompenzovaných malých zatížení připojených k systému. Navíc, induktance čáry a transformátoru také přispívají VAR do systému. S ohledem na tyto obtíže, místo připojování kondenzátoru k každému zatížení, se velký blok kondenzátorů nainstaluje v hlavní distribuční rozvodu nebo sekundárním síťovém rozvodu.

  


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
1. Co je třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD)?Třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD), také známé jako třífázová blesková ochrana, je speciálně navrženo pro třífázové střídavé elektrické systémy. Jeho hlavní funkcí je omezit přechodná přepětí způsobená blesky nebo přepínání v elektrické síti, čímž chrání dolní elektrické zařízení před poškozením. SPD funguje na principu absorpce a disipace energie: když dojde k přepěťové události, zařízení rychle reaguj
James
12/02/2025
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Linka Daquan má velké zatížení elektrickou energií, s mnoha a rozptýlenými body zatížení v celém úseku. Každý bod zatížení má malou kapacitu, průměrně jeden bod zatížení každých 2-3 km, proto by pro dodávku elektrické energie měly být použity dvě propustné linky 10 kV. Vysokorychlostní železnice používají pro dodávku elektrické energie dvě linky: hlavní propustná linka a komplexní propustná linka. Zdroje elektrické energie pro obě propustné linky jsou přijímány ze speciálních částí sběrnice, kte
Edwiin
11/26/2025
Analýza příčin ztrát na elektrické síti a metod snížení ztrát
Analýza příčin ztrát na elektrické síti a metod snížení ztrát
Při stavbě elektrické sítě bychom měli zaměřit se na skutečné podmínky a založit síťovou strukturu vhodnou pro naše potřeby. Je třeba minimalizovat ztráty v elektrické síti, ušetřit investice společenských zdrojů a komplexně zlepšit ekonomické výsledky Číny. Příslušné dodavatele elektrické energie a elektrárny by také měly stanovit cíle práce zaměřené na efektivní snížení ztrát energie, reagovat na výzvy k úsporám energie a budovat pro Čínu ekologické společenské a ekonomické výhody.1.Současný s
Echo
11/26/2025
Metody neutrálního zazemlení pro elektrické systémy tradičních železničních tratí
Metody neutrálního zazemlení pro elektrické systémy tradičních železničních tratí
Železniční elektrické systémy se především skládají z automatických blokových signalizačních linek, propojovacích vedení, železničních transformačních stanic a distribučních stanic a přiváděcích vedení. Poskytují elektřinu pro klíčové železniční operace, včetně signalizace, komunikace, systémů vozidel, obsluhy cestujících na stanicích a provozních zařízení. Jako integrální součást národní elektrické sítě mají železniční elektrické systémy specifické charakteristiky jak elektrického inženýrství,
Echo
11/26/2025
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