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


Co je shuntový kondenzátor?

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

Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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