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


Specifikationer eller Rating af Strømkondensatorbank

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Definition af kondensatorbank


En kondensatorbank defineres som en gruppe kondensatorer, der bruges til at lagre og frigive elektrisk energi i et strømsystem, hvilket hjælper med at forbedre strømkvaliteten.


Systemspændingstolerance


Kondensatorbanker skal kunne fungere problemfrit ved op til 110% af den nominerede topfasespænding og 120% af den nominerede effektivfasespænding.


KVAR-karakteristik


Kondensatorenheder er normalt karakteriseret ved deres KVAR-værdier. Standard kondensatorenheder, der findes på markedet, har typisk følgende KVAR-værdier: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR og 400 KVAR. Den KVAR, der leveres til strømsystemet, afhænger af systemspændingen efter følgende formel.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Temperaturkarakteristik for en kondensatorbank


Der er hovedsageligt to årsager til varmeproduktion i en kondensatorbank.

 

Udendørs typer af kondensatorbanker installeres generelt i åbne områder, hvor sollys rammer kondensatorenheden direkte. Kondensatoren kan også absorbere varme fra nærliggende ovne, for hvilke den er installeret. Varmeproduktion i kondensatorenheden initieres også af VAR, der leveres af enheden.

Derfor bør der være tilstrækkelige foranstaltninger til at udsende denne varme. De maksimale tilladte omgivelses temperaturer, hvorved en kondensatorbank bør fungere, er givet nedenfor i tabelform.



Varmeadministration


Tilstrækkelig ventilering og plads er nødvendige for at administrere varme fra eksterne og interne kilder for at opretholde kondensatorbankens effektivitet.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

For at sikre tilstrækkelig ventilering bør der være tilstrækkelig afstand mellem kondensatorenheder. Nogle gange kan tvunget luftstrøm anvendes for at øge varmeafledningen fra banken.


Kondensatorbankenhed eller kondensatorenhed


Kondensatorbankenheder, eller bare kaldet kondensatorenheder, produceres enten i én-fase- eller tre-fase-konfiguration.


Én-fase kondensatorenhed


Én-fase kondensatorenheder er designet enten med dobbelt busning eller enkelt busning.


Dobbeltbusningskondensatorenhed


Her kommer terminalerne på begge ender af kondensatoropbygningen ud af den metallerede beholder gennem to busninger. Hele kondensatoropbygningen, som er en serieparallell kombination af det nødvendige antal kapacitive elementer, er dyppet i isolerende væskedyr. Der vil være en isoleret adskillelse mellem ledende dele af kondensatoropbygningen, der går igennem busningerne, og der vil ikke være forbindelse mellem leder og beholder. Dette er, hvorfor dobbeltbusningskondensatorenheden kendes som en død tank kondensatorenhed.


Enkeltbusningskondensatorenhed


I dette tilfælde bruges beholderen af enheden som anden terminal for opbygningen af kondensatorelement. Her bruges en enkelt busning til at terminere ét end af opbygningen, og dens anden terminal er intern forbindelse til den metallerede beholder. Dette er muligt, fordi undtagen terminal, alle andre ledende dele af kondensatoropbygningen er isoleret fra beholderen.


Trebusningskondensatorenhed


En tre-fase kondensatorenhed har tre busninger til at terminere de tre faser henholdsvis. Der er ingen neutral terminal i tre-fase kondensatorenhed.


BIL eller grundlæggende isolationsniveau for kondensatorenhed


Ligesom andre elektriske udstyr skal en kondensatorbank også klare forskellige spændingsforhold, såsom overvoltage ved netfrekvens, lynovervoltage og skift-overvoltage.

Grundlæggende isolationsniveau skal angives på hver kondensatorenheds typeplade.

 

Intern udladningsenhed


Kondensatorenheder har normalt en intern udladningsenhed, der hurtigt reducerer restspændingen til et sikkert niveau, typisk 50 V eller mindre, inden for en bestemt tid. Udladningsperioden er en del af enhedens karakteristik.

 

Transient overstrømskarakteristik


Strømkondensatorer kan opleve overstrøm under skiftoperationer. Derfor skal kondensatorenheden være karakteriseret for tilladt kortslutningsstrøm for en bestemt tidsperiode. Således bør en kondensatorenhed være karakteriseret med alle ovennævnte parametre.


Så en strømkondensatorenhed kan være karakteriseret som følger,


  • Nominel systemspænding i KV.


  • Systemnetfrekvens i Hz.


  • Temperaturklasse med tilladt maksimum og minimum temperatur i oC.


  • Nominel spænding pr. enhed i KV.


  • Nominel udgang i KVAR.


  • Nominel kapacitans i µF.


  • Nominel strøm i Amp.


  • Nominel isolationsniveau (nominel spænding/impuls-spænding).


  • Udladningstid/spænding i sekunder/spænding.


  • Fusselementarrangement, enten intern fusser, ekstern fusser eller uden fusser.


  • Antal busninger, dobbelt/enkelt/tripel busning.


  • Antal faser. Én fase eller tre faser.



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