• 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
Tre-fasede SPD: Typer, forbindelse & vedligeholdelsesguide
Tre-fasede SPD: Typer, forbindelse & vedligeholdelsesguide
1. Hvad er et trefasede overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)?En trefasede overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD), også kendt som trefasede lynbeskytter, er specielt designet til trefasede AC strømsystemer. Dens primære funktion er at begrænse kortvarige overspændinger, forårsaget af lynnedslag eller skift i strømnettet, og derved beskytte nedenstående elektriske udstyr mod skade. SPD fungerer ved energiabsorption og -afledning: når en overspænding opstår, reagerer enheden hurtigt, klynger den ekst
James
12/02/2025
Jernbane 10kV strømledninger: Design- og driftskrav
Jernbane 10kV strømledninger: Design- og driftskrav
Daquan-linjen har en stor elforsyningsbelastning med mange og spredte belastningspunkter langs strækningen. Hvert belastningspunkt har en lille kapacitet, med i gennemsnit ét belastningspunkt hvert 2-3 km, så der bør anvendes to 10 kV gennemførselslinjer til elforsyning. Højhastighedstog anvender to linjer til elforsyning: primær gennemførselslinje og samlet gennemførselslinje. Strømkilderne for de to gennemførselslinjer hentes fra dedikerede bussektioner, som er forsynet af spændingsregulatoren
Edwiin
11/26/2025
Analyse af årsager til tab i elektricitetsnettet og metoder til reduktion af tab
Analyse af årsager til tab i elektricitetsnettet og metoder til reduktion af tab
I forsyningssystemer bør vi fokusere på de faktiske forhold og opbygge et netværk, der passer til vores behov. Vi skal minimere energitabet i nettet, spare sociale ressourceinvesteringer, og forbedre Kinas økonomiske fordele på en omfattende måde. Relevante strømforsynings- og elektricitetsafdelinger bør også sætte arbejdsmål, der fokuserer på effektivt at reducere energitabet, svare på opfordringer til energibesparelse, og bygge grønne samfundsmæssige og økonomiske fordele for Kina.1. Nuværende
Echo
11/26/2025
Nulforbindelsesmetoder for konventionelle jernbane strømsystemer
Nulforbindelsesmetoder for konventionelle jernbane strømsystemer
Jernbane strømsystemer består hovedsageligt af automatiske blokeringslinjer, gennemførselsstrømledninger, jernbanestations- og distributionsstationer samt indkomne strømforsyrelseslinjer. De leverer strøm til kritiske jernbaneoperationer, herunder signalering, kommunikation, rullende materiel, passagerbehandling på stationer og vedligeholdelsesfaciliteter. Som en integreret del af det nationale strømnetværk viser jernbane strømsystemer distinkte karakteristika både af elektrisk strømteknologi og
Echo
11/26/2025
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