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


Спецификации или характеристики банка електрически кондензатори

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Определение кондензаторна банка


Кондензаторна банка се дефинира като група кондензатори, използвани за съхраняване и освобождаване на електрическа енергия в електроенергийната система, което помага за подобряване на качеството на електроенергията.


Толерантност към напрежението на системата


Кондензаторните банки трябва да работят плавно при до 110% от номиналното пиково фазово напрежение и 120% от номиналното RMS фазово напрежение.


KVAR класация


Кондензаторните единици обикновено се класират с KVAR класация. Стандартните кондензаторни единици, налични на пазара, обикновено се класират с една от следните KVAR класации: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR и 400 KVAR. КВАР, доставен към електроенергийната система, зависи от напрежението на системата по следната формула.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Температурна класация на кондензаторна банка


Има две основни причини за генериране на топлина в кондензаторна банка.

 

Кондензаторните банки за открито пространство обикновено се инсталират на отворено място, където слънчевата светлина пада директно върху кондензаторните единици. Кондензаторите могат също да абсорбират топлина от близката печ, за която са инсталирани. Производството на топлина в кондензаторните единици започва също така от VAR, доставян от единицата.

Производството на топлина в кондензаторните единици започва също така от VAR, доставян от единицата.



Поради това, за радиацията на тези топлинни елементи, трябва да има достатъчни мерки. Максималните допустими температури на околната среда, при които кондензаторната банка трябва да работи, са дадени в таблица по-долу,


Управление на топлината


Правилната вентилация и разстояние са необходими за управление на топлината от външни и вътрешни източници, за да се поддържа ефективността на кондензаторната банка.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

За да се гарантира правилната вентилация, трябва да има достатъчно разстояние между кондензаторните единици. Понякога, принудителното въздушно движение може да се използва, за да се ускори разсейването на топлината от банката.


Единица на кондензаторна банка или кондензаторна единица


Единиците на кондензаторната банка, или просто кондензаторни единици, се произвеждат в еднофазна или трифазна конфигурация.


Еднофазна кондензаторна единица


Еднофазните кондензаторни единици се проектират либо с двойно, либо с едно приспособление (bushing).


Двойно приспособление (bushing) кондензаторна единица


Тук, терминалите на двете края на кондензаторната сборка излизат от металния корпус на единицата през два приспособления (bushing). Цялата кондензаторна сборка, която е серия паралелна комбинация от необходимия брой кондензаторни елементи, е потопена в изолираща течност. Следователно, ще има изолирана разделителна стена между проводящите части на кондензаторната сборка, минаващи през приспособленията (bushing), няма връзка между проводника и корпуса. Затова двойното приспособление (bushing) кондензаторна единица е известна като мъртва резервоарна кондензаторна единица.


Едно приспособление (bushing) кондензаторна единица


В този случай, корпусът на единицата се използва като втория терминал на сборката на кондензаторните елементи. Тук, едно приспособление (bushing) се използва за терминал на единия край на сборката, а другият терминал е вътрешно свързан с металния корпус. Това е възможно, защото, освен терминалите, всички останали проводещи части на кондензаторната сборка са изолирани от корпуса.


Три приспособления (bushing) кондензаторна единица


Трифазната кондензаторна единица има три приспособления (bushing) за прекъсване на 3 фази съответно. Няма нейтрален терминал в трифазната кондензаторна единица.


BIL или основно изолационно ниво на кондензаторната единица


Както и другите електрически устройства, кондензаторната банка трябва да издържа различни напрежения, като наднаправления при честота на системата, удари от мълнии и превключване.

Следователно, основното изолационно ниво трябва да бъде посочено на всяка плочка за класация на кондензаторната единица.

 

Вътрешно устройство за разрядване


Кондензаторните единици обикновено разполагат с вътрешно устройство за разрядване, което бързо намалява остатъчното напрежение до безопасно ниво, обикновено 50 В или по-малко, в рамките на определен период. Периодът на разрядване е част от класацията на единицата.

 

Преходно надтокови класация


Електрическите кондензатори могат да преживеят надтокови ситуации при превключване. Следователно, кондензаторната единица трябва да бъде класирана за допустим ток при краткосрочно замыкание за определен период. Следователно, кондензаторната единица трябва да бъде класирана с всички по-горе споменати параметри.


Следователно, единицата на електрическия кондензатор може да бъде класирана по следния начин,


  • Номинално системно напрежение в кВ.


  • Честота на системата в Хц.


  • Температурна класация с допустима максимална и минимална температура в °C.


  • Номинално напрежение на единица в кВ.


  • Номинално изходно напрежение в КВАР.


  • Номинална капацитет в мкФ.


  • Номинален ток в А.


  • Номинално изолационно ниво (номинално напрежение/импулсно напрежение).


  • Период на разрядване/напрежение в секунди/напрежение.


  • Механизъм за предпазване, или вътрешно предпазено, или външно предпазено, или без предпаза.


  • Брой приспособления (bushing), двойно/едно/трийно приспособление (bushing).


  • Брой фази. Еднофазна или трифазна.



Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес