• 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
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
1. Mi az a háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD)?A háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD), más néven háromfázisú villámlóvédő, kifejezetten háromfázisú AC áramrendszerre tervezett. Fő feladata, hogy korlátozza a villámütés vagy az áramháló kapcsolási műveletei által okozott rövid idejű túlrameneti feszültségeket, így védve a készülékeket a károsodástól. Az SPD működése az energia absorpciója és diszperzióján alapul: amikor túlfeszültség történik, az eszköz gyorsan reagál
James
12/02/2025
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
A Daquan-állomány nagy teljesítményű terheléssel rendelkezik, számos és szétszórt terhelési ponttal az átmeneti területen. Minden terhelési pont kis kapacitású, átlagosan minden 2-3 km-en egy terhelési pont található, ezért a tápegységhez két 10 kV-os átmeneti vezetéknek kell szolgálnia. A gyorsvasutak esetén két vezetékkel biztosítják a tápegységet: elsődleges átmeneti vezetékkal és átfogó átmeneti vezetékkel. A két átmeneti vezeték energiaforrása a hozzájuk csatlakoztatott feszültségstabilizál
Edwiin
11/26/2025
Villamos energiaveszteségek okainak elemzése és a veszteségek csökkentésének módjai
Villamos energiaveszteségek okainak elemzése és a veszteségek csökkentésének módjai
Az áramhálók építésében a valós feltételekre kell összpontosítanunk, és olyan hálózati elrendezést kell létrehoznunk, ami megfelel saját igényeinknek. Csökkentenünk kell az áramhálóban bekövetkező energia elvesztését, spórolnunk kell a társadalmi erőforrások befektetésén, és átfogóan javítanunk kell Kína gazdasági haszonszerzését. A kapcsolódó áramellátási és villamosenergia szolgáltató részlegeknek is céljainak kellene a hatékony energiafogyasztás csökkentése köré összpontosítaniuk, reagálniuk
Echo
11/26/2025
Hagyományos sebességű vasúti energiarendszerek neutrális kötési módjai
Hagyományos sebességű vasúti energiarendszerek neutrális kötési módjai
A vasúti energiaellátási rendszerek főleg automatikus blokkjelzési vonalakból, átmenő tápellátóvonalakból, vasúti alátárgyárakból és elosztási állomásokból, valamint beérkező tápellátóvonalakból állnak. Ezek biztosítják az elektricitást a kritikus vasúti műveletekhez, beleértve a jelzést, kommunikációt, járműrendszer-műveleteket, állomány utaskezelést és karbantartási létesítményeket. A nemzeti hálózat integrált részeként a vasúti energiaellátási rendszerek egyaránt elektromos energiamegoldások
Echo
11/26/2025
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