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


Paralel Kondansatör Nedir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China


Shunt Kapasitör Nedir?


Shunt Kapasitör Tanımı


Shunt kapasitörü, elektrik güç sistemlerinde indüktif reaktansı karşılamak için kapasitif reaktans sağlayarak güç faktörünü iyileştirmek amacıyla kullanılan bir cihaz olarak tanımlanır.


Güç Faktörü Tazminatı


Shunt kapasitörler, güç faktörünü iyileştirerek hat kayıplarını azaltır ve güç sistemlerinde gerilim düzenlemesini geliştirir.


Kapasitör Bankası


Kapasitör reaktansı genellikle sisteme statik kapasitör kullanılarak şunt veya seri olarak uygulanır. Sistemin her fazına tek bir kapasitör ünitesi yerine, bakım ve kurulum açısından oldukça etkili olan bir grup veya banka kapasitör ünitesi kullanılabilir. Bu grup veya banka kapasitör ünitesine kapasitör bankası denir.

 

Kapasitör bankaları, bağlantı düzenlerine göre genel olarak iki kategoriye ayrılır.

 


  • Şunt kapasitör.

  • Seri kapasitör.


Şunt kapasitör çok yaygın olarak kullanılmaktadır.


Şunt Kapasitör Bankasının Bağlantısı


Kapasitör bankası, delta veya yıldız bağlantısıyla sisteme bağlanabilir. Yıldız bağlantısında, nötr nokta, kapasitör bankası için kabul edilen koruma şemasına bağlı olarak yerleştirilebilir veya yerleştirilemez. Bazı durumlarda, kapasitör bankası çift yıldız oluşumu ile oluşturulur. Genellikle büyük kapasitör bankaları elektrik alt istasyonlarında yıldız bağlantısıyla bağlanır.Genellikle büyük kapasitör bankaları elektrik alt istasyonlarında yıldız bağlantısıyla bağlanır.


Yerleştirilmiş yıldız bağlantılı banka, bazı belirli avantajlara sahiptir, örneğin,


  • Normal tekrarlayan kapasitör anahtarlama gecikmesi için devre kesici üzerinde azaltılmış toparlama gerilimi.



  • Daha iyi ani dalgaya karşı koruma.



  • Nispeten azaltılmış aşırı gerilim olayı.


  • Daha düşük kurulum maliyeti.


Katıca yerleştirilmiş bir sistemde, kapasitör bankasının tüm üç fazın gerilimi, iki fazlı işletim sırasında bile sabit kalır.


Konumlandırma Dikkat Edilecekleri


İdeal olarak, bir kapasitör bankası, ağ üzerinden reaktif güç iletimini minimize etmek için reaktif yüklerin yakınına yerleştirilmelidir. Bir kapasitör ve yük birlikte bağlandığında, aynı anda ayrılmaları, aşırı tazminatı önler. Ancak, değişken yük boyutları ve kapasitörlerin kullanılabilirliği nedeniyle, her bireysel yükü bir kapasitöre bağlamak pratik veya ekonomik değildir. Ayrıca, tüm yükler sürekli bağlı olmadığından, kapasitörler tam olarak kullanılmayabilir.


Bu nedenle, küçük yüklerde kapasitör kurulmaz, ancak orta ve büyük yüklerde kapasitör bankası tüketici kendi alanına kurulabilir. Orta ve büyük hacimli tüketicilerin indüktif yükleri tazmin edilse de, hala sisteme bağlı farklı tazmin edilmemiş küçük yüklerden önemli miktarda VAR talebi olabilir. Buna ek olarak, hat ve dönüştürücünün endüktansı da sisteme VAR katkıda bulunur. Bu zorlukları göz önünde bulundurarak, her yükü bir kapasitöre bağlamak yerine, büyük kapasitör bankası ana dağıtım alt istasyonunda veya ikincil grid alt istasyonunda kurulur.

  


Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
Dağıtım Hatları: Güç Sistemlerinin Önemli BileşeniDağıtım hatları, güç sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Aynı gerilim seviyesindeki ana hat üzerinde, birden fazla dağıtım hattı (giriş veya çıkış için) bağlı olup, her biri birçok şubeyle radyal olarak düzenlenmiş ve dağıtım transformatörlere bağlanmıştır. Bu transformatörler tarafından düşük gerilime indirgenen elektrik, geniş bir yelpazede son kullanıcıya sağlanır. Bu dağıtım ağlarında, faz arası kısa devre, aşırı akım (aşırı yük) ve tek faz
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
Orta gerilimli doğrudan akım (MVDC) teknolojisi, güç iletiminde önemli bir yenilik olup, belirli uygulamalarda geleneksel AC sistemlerin sınırlamalarını aşmak için tasarlanmıştır. Genellikle 1.5 kV ile 50 kV arasında değişen gerilimlerde DC ile elektrik enerjisinin iletilmesi, yüksek gerilimli DC'nin uzun mesafe iletim avantajlarını düşük gerilimli DC dağıtımının esnekliğiyle birleştirir. Büyük ölçekli yenilenebilir kaynakların entegrasyonu ve yeni güç sistemleri geliştirme arka planında, MVDC,
Echo
10/23/2025
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
İstasyonlarda DC Sistemi Toplanma Arızalarının Analizi ve İşlenmesiBir DC sistemi toplanma arızası olduğunda, bu tek nokta toplama, çok nokta toplama, döngü toplama veya yalıtım azalması olarak sınıflandırılabilir. Tek nokta toplaması pozitif kutup ve negatif kutup toplamasına ayrılır. Pozitif kutup toplaması koruma ve otomatik cihazların yanlış çalışmasına neden olabilir, ancak negatif kutup toplaması (örneğin, röle koruması veya devre kesme cihazları) çalışmamaya yol açabilir. Herhangi bir top
Felix Spark
10/23/2025
Düzeltici Tranformatör Verimliliğini Nasıl Artırabilirsiniz? Anahtar İpuçları
Düzeltici Tranformatör Verimliliğini Nasıl Artırabilirsiniz? Anahtar İpuçları
Düzleştirici Sistemin Etkinliği için Optimizasyon ÖncelikleriDüzleştirici sistemler birçok ve çeşitli ekipman içerir, bu nedenle etkinliklerini etkileyen birçok faktör vardır. Bu nedenle, tasarım sırasında kapsamlı bir yaklaşım gereklidir. Düzleştirici Yükleri için İletim Voltajını ArtırınDüzleştirici kurulumları, önemli miktarda güç gerektiren yüksek güçli AC/DC dönüştürme sistemleridir. İletim kayıpları düzleştirici etkinliğini doğrudan etkiler. İletim voltajını uygun şekilde artırmak hat kayı
James
10/22/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek