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


Võrgukondensaatoripankade tehnilised andmed või mõõtühikud

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Kondensaatoripanka asukoht


Kondensaatoripank defineeritakse kui kondensaatoride rühm, mida kasutatakse elektriliini energiavarude säilitamiseks ja vabastamiseks, aidates parandada võrgukvaliteeti.


Süsteemi pingetolerants


Kondensaatoripangad peavad sujuvalt töötama kuni 110% maksimaalsest nimiajast piki pingest ja 120% maksimaalsest RMS-faasispingest.


KVAR-mõõdik


Kondensaatori ühikud on tavaliselt määratud nende KVAR-mõõdiku järgi. Tavalised kondensaatori ühikud, mis on turul saadaval, on tavaliselt määratud järgmiste KVAR-mõõdikute järgi: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR ja 400 KVAR. KVAR, mis edastatakse võrgusüsteemile, sõltub süsteemi pingest järgmise valemi järgi.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Kondensaatoripanga temperatuurimõõdik


Nendel on peamiselt kaks põhjust, miks kondensaatoripangal tekib soe.

 

Väliskondlikud kondensaatoripangad on tavaliselt paigaldatud avatud alale, kus päikene tabab kondensaatori ühikut otse. Kondensaator võib ka soojust absorbida lähedasest ahtrist, mille jaoks see on paigaldatud. Soojuse tootmine kondensaatori ühikus algatab ka VAR, mida ühik edastab.

Seega, et vabaneda neist soojusest, peaks olema piisavalt korraldatud. Maksimaalsed lubatud ümbritseva temperatuuri taset, millel kondensaatoripangal tuleb töödelda, on järgmisel tabelil näidatud:


Soojuse haldamine


Proper ventilatsioon ja eraldus on vajalikud, et haldada soojust välis- ja sisemistest allikatest, et säilitada kondensaatoripanga efektiivsus.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

Ventilatsiooni tagamiseks peaks olema piisavalt ruutu kondensaatori ühikute vahel. Mõnikord võib kasutada sunnitud õhuvoolu, et kiirendada soojuse vabanemist pangast.


Kondensaatoripanga ühik või kondensaatori ühik


Kondensaatoripanga ühikud või lihtsalt kondensaatori ühikud valmistatakse kas ühefaasi või kolme-faasi konfiguratsioonis.


Ühefaasiline kondensaatori ühik


Ühefaasilised kondensaatori ühikud on disainitud kas kahe või ühe bushingiga.


Kahe bushingiga kondensaatori ühik


Siin tulevad kondensaatori seadmese otsad metallsest korpusest välja kahete bushingi kaudu. Terve kondensaatori seade, mis on vajalike kondensaatorielementide sarireeglitena paralleelses kombinatsioonis, on imerdatud isoleeriva vedeliku korpuses. Seega on olemas isoleeritud eraldus kondensaatorielementide seadmese juhitavate osade vahel, mis lähevad bushingi kaudu, ei ole ühtegi ühendust juhitava osa ja korpuse vahel. Sellepärast on kahe bushingiga kondensaatori ühikut tuntud kui surma tanki kondensaatori ühikuna.


Ühe bushingiga kondensaatori ühik


Sel juhul kasutatakse ühiku korpust teiseks terminaliks kondensaatorielementide seadmeks. Siin kasutatakse ühte bushingi ühe seadme otsa jaoks, ja selle teine terminal on sisemiselt ühendatud metallse korpusega. See on võimalik, sest välja arvatud terminaal, kõik muud kondensaatori seadmese juhitavad osad on isoleeritud korpusest.


Kolme bushingiga kondensaatori ühik


Kolmefaasilisel kondensaatori ühikul on kolm bushingi, et lõpetada 3 faasi vastavalt. Kolmefaasilisel kondensaatori ühikul ei ole neutraalterminali.


BIL või kondensaatori ühiku baasisolaatsioonitaseme mõõdik


Nagu muud elektrilised seadmed, peab kondensaatoripangal ka taluma erinevaid pingetingimusi, nagu võrgusageduse ülepinged ja ukse ja lülitamise ülepinged.

Seega tuleb iga kondensaatori ühiku mõõdikuplaadil täpsustada Baasisolaatsioonitasem (BIL).

 

Sisemine lahtimise seade


Kondensaatori ühikud omavad tavaliselt sisemist lahtimise seadet, mis kiiresti vähendab jääkvolti ohutud tasemeni, tavaliselt 50 V või vähem, määratud ajaga. Lahtimisaeg on osa ühiku mõõdikust.

 

Ajutine ülehelbingimõõdik


Võimsuslik kondensaator võib koguda ülehelbingit lülitamise käigus. Seega peab kondensaatori ühik olema määratud lubatud lühikeseks ülehelbingiks määratud perioodiks.Seega, kondensaatori ühik peaks olema määratud kõigi eelnimetatud parameetritega.


Seega võib võimsuslik kondensaatori ühik määrata järgmiselt,


  • Nominaalne süsteemi pinge KV-s.


  • Süsteemi võrgusagedus Hz-s.


  • Temperatuuriklass koos lubatud maksimaalse ja minimaalse temperatuuriga oC-s.


  • Määratud pinge ühikute kohta KV-s.


  • Määratud väljund KVAR-is.


  • Määratud kapatsitanti µF-s.


  • Määratud vool A-s.


  • Määratud isolatsioonitaseme (nominaalne pinge/lülituspinge).


  • Lahtimisaeg/voltage sekundites/voltage-s.


  • Füüsija korraldus, kas sises füüsitud, välists füüsitud või füüsitu.


  • Bushingite arv, kahe, ühe või kolme bushingiga.


  • Faaside arv. Ühefaasiline või kolmefaasiline.



Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Kolmfaasi SPD: Tüübid joonestus ja hoolduse juhend
Kolmfaasi SPD: Tüübid joonestus ja hoolduse juhend
1. Mis on kolmefaasi võimsuslike hüppete kaitsmise seade (SPD)?Kolmefaasi võimsuslik hüppete kaitsmise seade (SPD), mida tavaliselt nimetatakse ka kolmefaasi uksestatusega valajaekraaniks, on eraldamisi kolmefaasilise vahelduvvoolu elektrivõrgude jaoks disainitud. Selle peamiseks ülesannaks on piirata ajutisi ülepingeid, mis tekivad valajalangemiste või võrgu lülitamise operatsioonide tõttu, nii et kaitsta järgnevaid elektrilisi seadmeid kahjustustest. SPD toimib energiabsorbeerimise ja -kandevõ
James
12/02/2025
Raudtee 10kV elektrivõrgud: disaini ja tööjuhised nõuded
Raudtee 10kV elektrivõrgud: disaini ja tööjuhised nõuded
Daquan lõigul on suur elektrivaru, kuhu jäävad palju ja laiali disperseeritud varukohtad. Iga varukoht on väikese võimsusega, keskmiselt üks varukoht igas 2-3 km vahemaa, seega tuleks kasutada kahte 10 kV läbipääsuvat elektriliini elektripiirkonna toomiseks. Kiirraudteed kasutavad kahte liini elektripiirkonna toomiseks: päris läbiliin ja üldine läbiliin. Molema läbiliini energiaallikateks on spetsiaalsed busbari sektsioonid, mis on varustatud igas elektrijaamasse paigaldatud voltageregulaatorite
Edwiin
11/26/2025
Elektrivõrgu kaotuste põhjuste analüüs ja kaotuste vähendamise meetodid
Elektrivõrgu kaotuste põhjuste analüüs ja kaotuste vähendamise meetodid
Elektrivõrgu ehitamisel peaksime keskenduma tegelikele tingimustele ja luua võrk, mis vastab meie vajadustele. Vaja on minimeerida võrgus elektri kahju, säästa ühiskondlikku ressursiinvesteeringut ja täielikult parandada Hiina majanduslikku kasumit. Seotud elektritarnijad ja elektri ametid peaksid määrama tööeesmärke, mis keskenevad tõhusa elektri kahju vähendamisel, reageerima energiasäästuse kutsedele ja ehitama rohelisi ühiskondlikke ja majanduslikke kasumeid Hiinale.1. Hiina elektrisektori p
Echo
11/26/2025
Tavalise kiirusega raudteeenergiaüsteemide neutraalne maandamine
Tavalise kiirusega raudteeenergiaüsteemide neutraalne maandamine
Raudteeenergiasideed koosnevad peamiselt automaatsete blokksignaalide joonest, läbitulekahjuliste võrgujadest, raudteealammajadest ja jaotusstatsonidest ning sissetulevatest elektrivõrgust. Nad tagavad elektri kriitilistele raudteetegevustele, sealhulgas signaalsüsteemidele, kommunikatsioonile, vedurisüsteemidele, jaama reisijaüldiste teenuste ja hoolduse üksuste toimimiseks. Kui osa riiklikust elektrivõrgust, omavad raudteeenergiasideed nii elektritehnika kui ka raudteeinfrastruktuuri erilisi o
Echo
11/26/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut