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


Hvad er en Shunt Kondensator?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China


Hvad er en shuntkondensator?


Definition af shuntkondensator


En shuntkondensator defineres som et enhed, der bruges til at forbedre effektfaktoren ved at give kapacitiv reaktans, der modvirker induktiv reaktans i elektriske strømsystemer.


Effektfaktorkompensation


Shuntkondensatorer hjælper med at forbedre effektfaktoren, hvilket reducerer linjefordannelser og forbedrer spændingsregulering i strømsystemer.


Kondensatorbank


Kondensatorreaktansen anvendes generelt på systemet ved hjælp af statisk kondensator i shunt eller serie med systemet. I stedet for at bruge en enkelt kondensator pr. fase i systemet, er det meget effektivt at bruge en bank af kondensatorenheder, set fra vedligeholdelses- og opføringsmæssig synsvinkel. Denne gruppe eller bank af kondensatorenheder kaldes kondensatorbank.

 

Der findes hovedsageligt to kategorier af kondensatorbanker ifølge deres forbindelsesarrangementer.

 


  • Shuntkondensator.

  • Seriekondensator.


Shuntkondensatorer anvendes meget ofte.


Forbindelse af shuntkondensatorbank


Kondensatorbanken kan forbinder sig til systemet enten i delta eller i stjerne. I stjerneforbindelsen kan den neutrale punkt være jordet eller ej, afhængigt af beskyttelsesskemaet for kondensatorbanken, der er valgt. I nogle tilfælde dannes kondensatorbanken ved dobbelt stjerneformation. Generelt er store kondensatorbanker i elektriske understations forbundet i stjerne.


Den jordede stjerneforbundne bank har nogle specifikke fordele, såsom,


  • Nedsat genvindningsstrøm på kredsløbsbryder for normal gentaget kondensatorskiftforsinkelse.



  • Bedre overslagbeskyttelse.



  • Relativt nedsat overstrømningssyn.


  • Lavere installationsomkostninger.


I et solidt jordet system forbliver spændingen i alle tre faser af en kondensatorbank fast, selv under tofas drift.


Beliggenhedsbetingelser


Ideelt set bør en kondensatorbank placeres tæt på reaktive belastninger for at minimere reaktiv strømtransmission over netværket. Når en kondensator og en belastning forbinder sig sammen, afbrydes de samtidig, hvilket forhindrer overkompenstion. Det er dog ikke praktisk eller økonomisk at forbinde en kondensator til hver enkelt belastning på grund af variabbelastningsstørrelser og tilgængelighed af kondensatorer. Desuden er ikke alle belastninger forbundet kontinuerligt, så kondensatorerne kan ikke blive fuldt udnyttet.


Derfor installeres ikke kondensatorer ved små belastninger, men for mellemstore og store belastninger kan kondensatorbanker installeres på forbrugernes egne lokaler. Selvom de induktive belastninger af mellemstore og store bulk-forbrugere er kompenseret, vil der stadig være en betydelig mængde VAR-efterspørgsel, der stammer fra forskellige ukompenseret små belastninger, der er forbundet til systemet. Udover dette bidrager induktansen af ledninger og transformatorer også til VAR i systemet. Med henblik på disse vanskeligheder, i stedet for at forbinde kondensatorer til hver belastning, installeres en stor kondensatorbank på hovedfordelningsunderstation eller sekundær grid-understation.

  


Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsager MVDC-jordning systemfejl?
Hvorfor forårsager MVDC-jordning systemfejl?
Analyse og håndtering af jordfejl i DC-systemer på understationerNår der opstår en jordfejl i et DC-system, kan den inddeles i enkeltjord, flerjord, kredsløbsjord eller nedsat isolation. Enkeltjord kan yderligere deles ind i positivpol- og negativpol-jord. Positivpol-jord kan forårsage fejlafgivelse af beskyttelses- og automatiske enheder, mens negativpol-jord kan føre til, at der ikke sker afvikling (f.eks. relæbeskyttelse eller afbrydelsesenheder). Når der findes en jordfejl, dannes der en ny
Felix Spark
10/23/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning