• 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
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Alam- ja juurdepääsumisvõrgu maandusliku vea analüüs ja lahendamine alamajatesKui alamvoolu (DC) süsteemil esineb maanduslik viga, siis see võib olla ühepunktiline, mitmepunktiline, ringiline või eraldusvõime vähenenud. Ühepunktilist maandust saab jagada positiivsele poolt ja negatiivsele poolt. Positiivse poole maandumisel võib tekkinud viga põhjustada kaitse- ja automaatseadmete valetoimimist, samas kui negatiivse poole maandumisel võib see põhjustada nende seadmete toimimatajätmise (nt relva
Felix Spark
10/23/2025
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