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


Vad är en shuntkondensator?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China


Vad är en shuntkondensator?


Definition av shuntkondensator


En shuntkondensator definieras som en enhet som används för att förbättra effektfaktorn genom att tillhandahålla kapacitiv reaktans för att motverka induktiv reaktans i elektriska kraftsystem.


Effektfaktorkompensation


Shuntkondensatorer hjälper till att förbättra effektfaktorn, vilket minskar linjeförluster och förbättrar spänningsreglering i kraftsystem.


Kondensatorbank


Kondensatorreaktansen appliceras vanligtvis på systemet genom att använda statiska kondensatorer i shunt eller serie med systemet. Istället för att använda en enda kondensatorenhet per fas i systemet, är det ganska effektivt att använda en bank av kondensatorenheter, ur synvinkel av underhåll och installation. Denna grupp eller bank av kondensatorenheter kallas kondensatorbank.

 

Det finns huvudsakligen två kategorier av kondensatorbanker beroende på deras anslutningsarrangemang.

 


  • Shuntkondensator.

  • Seriekondensator.


Shuntkondensatorer används mycket vanligt.


Anslutning av shuntkondensatorbank


Kondensatorbanken kan anslutas till systemet antingen i delta eller i stjärna. Vid stjärnanslutning kan neutralpunkten vara jordad eller ej beroende på skyddsschema för kondensatorbank som antagits. I vissa fall bildas kondensatorbanken genom dubbelstjärnformation.Generellt sett är stora kondensatorbanker i elektriska understationer anslutna i stjärna.


Den jordade stjärnanslutna banken har vissa specifika fördelar, såsom,


  • Förminskad återhämtningsspänning på strömbrytare för normal upprepande kondensatorslutningsfördröjning.



  • Bättre överspänningsskydd.



  • Relativt förminskat överspänningstillstånd.


  • Lägre installationskostnad.


I ett solidt jordat system förblir spänningen för alla tre faser i en kondensatorbank fast, även under tvåfasoperation.


Placeringsoverväganden


Idealt bör en kondensatorbank placeras nära reaktiva belastningar för att minimera reaktiv effekttransmission över nätet. När en kondensator och belastning är anslutna tillsammans kopplas de från samtidigt, vilket förhindrar överkompensation. Det är dock inte praktiskt eller ekonomiskt att ansluta en kondensator till varje enskild belastning på grund av olika belastningsstorlekar och tillgänglighet av kondensatorer. Dessutom är inte alla belastningar anslutna kontinuerligt, så kondensatorerna kan inte utnyttjas fullt ut.


Därför installeras inte kondensator vid små belastningar, men för medelstora och stora belastningar kan kondensatorbank installeras på konsumentens egna lokaler. Även om de induktiva belastningarna hos medelstora och stora bulkkonsumenter kompenseras, kommer det fortfarande att finnas en betydande mängd VAR-krav från olika okompenserade små belastningar anslutna till systemet. Utöver detta bidrar induktansen i ledning och transformator också till VAR till systemet. Med tanke på dessa svårigheter, istället för att ansluta kondensator till varje belastning, installeras stora kondensatorbanker vid huvudfördelningsunderstation eller sekundär gridunderstation.

  


Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet