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


Tárolóbank kapacitásának vagy jellemzőinek specifikációi

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Kondenzátorbank definíció


A kondenzátorbank egy olyan kondenzátorcsoport, amelyet elektrikus energiátárolásra és -szabadításra használnak egy energiarendszerben, így javítva az energiaminőséget.


Rendszer feszültség toleranciája


A kondenzátorbankok simán kell működjenek akár 110%-ig a nominális csúcsfázis feszültségnek, és 120%-ig a nominális effektív értékű fázis feszültségnek.


KVAR besorolás


A kondenzátor egységeket általában KVAR-ban adják meg. A piacra kapható szabványos kondenzátor egységek általában a következő KVAR-értékek valamelyikén vannak besorolva: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR és 400 KVAR. Az energiarendszerhez szolgáltatott KVAR a rendszer feszültségétől függ a következő képlet szerint.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Egy kondenzátorbank hőmérsékleti besorolása


Főleg két ok miatt keletkezik meleg egy kondenzátorbankon.

 

A külső típusú kondenzátorbankok általában nyílt területre települnek, ahol a napfény közvetlenül süt a kondenzátor egységekre. A kondenzátorok hőt is absorálhatnak a közelben lévő keménytől, ahová telepítették őket. A kondenzátor egységben a hő termelése a VAR-szolgáltatásból indul el is.

Tehát, hogy ezek a hőmennyiségek ki lehessenek sugározni, elegendő elrendezésnek kell lennie. A kondenzátorbank működéséhez engedélyezett legmagasabb környezeti hőmérsékletek a táblázatos formában láthatók alább,


Hőkezelés


Megfelelő szellőztetés és térköz szükséges a külső és belső forrásokból származó hő kezeléséhez, hogy fenntartsa a kondenzátorbank hatékonyságát.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

A megfelelő szellőztetés érdekében elegendő térköznek kell lennie a kondenzátor egységek között. Néha erőltetett levegőáramot használhatunk a bank hőledésének gyorsítására.


Kondenzátorbank egység vagy kondenzátor egység


A kondenzátorbank egységeket, vagy egyszerűen kondenzátor egységeket, egyfázisú vagy háromfázisú konfigurációban gyártják.


Egyfázisú kondenzátor egység


Az egyfázisú kondenzátor egységeket vagy dupla, vagy egyetlen bocskorral tervezik.


Dupla bocskoros kondenzátor egység


Itt a kondenzátorösszetevő mindkét vége két bocskorral jut ki a fém készletből. Az egész kondenzátor összeállítás, ami a szükséges számú kapacitív elem sor-párhuzamos kombinációja, izoláló folyadékba van merítve. Tehát, van izolált szeparáció a kondenzátor elemek vezető részei között, amik a bocskorokon keresztül haladnak, nincs kapcsolat a vezető és a készlet között. Ezért nevezik a dupla bocskoros kondenzátor egységet halott tartályú kondenzátor egységnek.


Egyetlen bocskoros kondenzátor egység


Ebben az esetben a készlet a kondenzátor elemek összeállításának második termináljaként használatos. Itt egyetlen bocskort használnak az összeállítás egyik végének terminálolására, a másik végét pedig belsőleg a fém készlethez kötik. Ez lehetséges, mert a terminál kivételével az összes vezető rész a kondenzátor összeállításból izolált a készlettől.


Három bocskoros kondenzátor egység


A háromfázisú kondenzátor egységnek három bocskora van a három fázis terminálolásához. Nincs semleges terminál a háromfázisú kondenzátor egységen.


BIL vagy alapizolációs szint a kondenzátor egységnél


Mint más elektromos berendezések, a kondenzátorbanknak is különböző feszültségi körülményekkel, mint például a hálózati frekvenciánál magasabb feszültségekkel, villám és kapcsoló feszültségekkel, szemben kell állnia. Tehát, az alapizolációs szintet minden kondenzátor egység jelölőlapján meg kell adni.

 

Belső kitöltő eszköz


A kondenzátor egységek általában belső kitöltő eszközzel rendelkeznek, ami gyorsan csökkenti a maradék feszültséget biztonságos szintre, általában 50 V-ra vagy annál alacsonyabbra, egy meghatározott időn belül. A kitöltési idő a berendezés besorolásának része.

 

Átmeneti túlramenet besorolás


A teljesítmény-kondenzátorok túlramenísi helyzetekben lehetnek a kapcsolási műveletek során. Így a kondenzátor egységnek meg kell felelnie a megengedett rövidzárlat ramennak a meghatározott időtartamra. Tehát, a kondenzátor egységet a fent említett paraméterekkel kell besorolni.


Tehát, egy teljesítmény-kondenzátor egységet a következőképpen lehet besorolni:


  • Nominális rendszer feszültség KV-ban.


  • Rendszer frekvencia Hz-ban.


  • Hőmérséklet osztály, maximális és minimális engedélyezett hőmérséklet C°-ban.


  • Nominális feszültség egységönként KV-ban.


  • Nominális kimenet KVAR-ban.


  • Nominális kapacitás µF-ban.


  • Nominális áram Amp-ban.


  • Nominális izolációs szint (Nominal voltage/Impulse voltage).


  • Kitöltési idő/feszültség másodpercben/voltban.


  • Lefúró rendszer, belső, külső vagy lefúró nélküli.


  • Bocskorok száma, dupla, egyetlen vagy három bocskor.


  • Fázisok száma, egyfázisú vagy háromfázisú.



Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését