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


ಪವರ್ ಕಾಪೆಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಅಥವಾ ರೇಟಿಂಗ್

Encyclopedia
Encyclopedia
ಕ್ಷೇತ್ರ: циклопедಿಯಾ
0
China

kondensāra banka sānāhara


Kondensāra banka on ryhmä kondensaattoreita, jotka käytetään sähköenergian varastointiin ja vapauttamiseen sähköjärjestelmässä, mikä auttaa parantamaan sähkönlaatua.


Järjestelmän jännitevaihtelu


Kondensāra bankojen on toimittava sujuvasti enintään 110%:n arvosta huippujännitteelle ja 120%:n arvosta RMS-faasijännitteelle.


KVAR-arvo


Kondensāriyksiköt on yleensä merkitty KVAR-arvolla. Markkinoilla saatavissa olevat standardikondensāriyksiköt ovat tyypillisesti merkitty seuraavilla KVAR-arvoilla: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR ja 400 KVAR. Järjestelmään toimitettu KVAR riippuu järjestelmän jännitteestä seuraavan kaavan mukaan.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Kondensāra bankan lämpötilaluokitus


Nämä ovat pääasiassa kaksi syytä kondensāra bankan lämpötilan nousuun.

 

Ulkona asennetut kondensāra bankat sijoitetaan yleensä avoimeen tilaan, jossa aurinko osuu suoraan kondensāriyksikköihin. Kondensārit voivat myös nauttia lämpöä lähellä sijaitsevalta uunielta, johon ne on asennettu.

Lämpöä tuotetaan myös kondensāriyksikön toiminnasta VAR:n toimittamisen seurauksena.



Siksi näiden lämpöjen säteilyyn tulisi olla riittävä järjestely. Alla taulukossa on esitetty maksimisallitut ympäristölämpötilat, joissa kondensāra bankan pitäisi toimia.


Lämpöhallinta


Oikea ilmanvaihto ja väli on tarpeellista hallitakseen lämpöä ulkoisista ja sisäisistä lähteistä ylläpitääkseen kondensāra bankan tehokkuutta.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

Varmistaaksemme oikean ilmanvaihto, pitäisi olla riittävä väli kondensāriyksiköiden välillä. Joskus pakotettua ilmavirtaa voidaan käyttää nopeuttamaan lämpöä kondensāriyksiköstä.


Kondensāra bankan yksikkö tai kondensāriyksikkö


Kondensāra bankayksiköt tai yksinkertaisesti kondensāriyksiköt valmistetaan joko yksi- vai kolmifasettisessa konfiguraatiossa.


Yksifasettinen kondensāriyksikkö


Yksifasettiset kondensāriyksiköt on suunniteltu joko kaksoispistorasia tai yhden pistopinnan kanssa.


Kaksoispistorasia kondensāriyksikkö


Tässä tapauksessa kondensāriyksikön molempien päiden pinnat tulevat metallisen kotelon kautta kahden pistopinnan kautta. Koko kondensāriyksikkö, joka on sarja-parallel-yhdistelmä vaadittujen kondensaattielementtien määrästä, on upotettu eristävään nestekotelo. Siksi on olemassa eristetty erotus kondensārielementtien johtavien osien ja kotelon välillä, eikä ole yhteyttä johtajien ja kotelon välillä. Siksi kaksoispistorasia kondensāriyksikkö tunnetaan kuolleena tankki kondensāriyksikkönä.


Yksi pistopinnan kondensāriyksikkö


Tässä tapauksessa yksikön koteloa käytetään kondensārielementtien yhdistelmän toisena pinnana. Tässä yksi pistopinnan käytetään yhden yhdistelmän pinnan termitykseen ja sen toinen piste on sisäisesti yhdistetty metalliseen kotelo. Tämä on mahdollista, koska paitsi pinnan, kaikki muut kondensāriyksikön johtavat osat on eristetty kotelosta.


Kolme pistopinnan kondensāriyksikkö


Kolmifasettinen kondensāriyksikkö on kolme pistopinnan loppuun. Kolmifasettisessa kondensāriyksikössä ei ole neutraaliterminaalia.


BIL tai perus eristys taso kondensāriyksiköissä


Kuten muissa sähkövarusteissa, kondensāra bankan on kestettävä erilaisia jänniteolosuhteita, kuten vahva taajuus ylikirjoituksen ja salaman ja kytkemisen ylikirjoituksen.

Perus eristys taso on oltava määritelty jokaisella kondensāriyksikön luokitustarralla.

 

Sisäinen purkulaite


Kondensāriyksiköissä on yleensä sisäinen purkulaite, joka nopeasti vähentää jäännös jännitettä turvalliselle tasolle, yleensä 50 V tai alle, määrätyssä ajassa. Purkuaika on osa yksikön luokittelua.

 

Tilapäinen liikavirtaluokitus


Voima kondensaattori voi kohdata liikavirta olennon aikana kytkentaoperaatioissa. Siksi kondensāriyksikön on oltava luokiteltu sallitulle lyhytsulun virtalle määrätylle ajalle.Siksi kondensāriyksikkö pitäisi luokitella kaikilla edellä mainituilla parametreilla.


Siksi voima kondensāriyksikkö voidaan luokitella seuraavasti,


  • Nominaali järjestelmä jännite KV:ssa.


  • Järjestelmän taajuus Hz:ssa.


  • Lämpöluokka sallitulla maksimi- ja minimilämpötilalla °C:ssa.


  • Luokiteltu jännite yksikköä kohden KV:ssa.


  • Luokiteltu teho KVAR:ssa.


  • Luokiteltu kapasitanssi µF:ssa.


  • Luokiteltu virta Ampereissa.


  • Luokiteltu eristyksentaso (nominaalinen jännite/purkausjännite).


  • Purkuaika/jännite sekuntissa/jännitteessä.


  • Syöttö järjestely sisäinen syöttö, ulkoinen syöttö tai syöttövapaa.


  • Pistorasioiden määrä, kaksoispistorasia, yksi pistopinnan tai kolme pistopinnan.


  • Phasien määrä. Yksi phasa tai kolme phasa.



ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
MVDC: ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ, ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು
MVDC: ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ, ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು
ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ "ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತೀಕರಿಸಲಾದ ಸಮಾಜ" ಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಬನ್-ನಿರ್ಧಾಟ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ, ಪರಿವಹನ, ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿ ಭಾರಗಳ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.ಇಂದಿನ ಅಧಿಕ ತಾಂದೂರು ಬೆಲೆಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಖನಿಜ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟ್ ನೇತ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಹ (MVDC) ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪರಂಪರಾಗತ ಅಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಅನೇಕ ಹದಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿಸಬಹುದು. MVDC ಪ್ರವಾಹದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹ
Edwiin
10/21/2025
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್-ಅನುಕ್ರಮಣ ಮೋಡ್ಗಳು: ಏಕ ಧಾತು, ಮೂರು-ಧಾತು & ಸಂಯೋಜಿತ
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್-ಅನುಕ್ರಮಣ ಮೋಡ್ಗಳು: ಏಕ ಧಾತು, ಮೂರು-ಧಾತು & ಸಂಯೋಜಿತ
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಮೋಡ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ: ಒಂದು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಸಂಯೋಜಿತ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಗೊಂಡ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ. ಯಾವ ಮೋಡ್ ಯಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶರತ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.1. ಒಂದು-ಫೇಸ್ ಪುನರ್ನವೀಕರಣಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲ 110kV ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಮೂರು-ಫೇಸ್ ಏಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ (110kV ಮತ್ತ
Edwiin
10/21/2025
ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SPD ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಪ್ಪು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು
ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ SPD ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಪ್ಪು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು
ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ (SPD) ಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳುವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು (SPD) ಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು: ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (Uc) ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡಿನ ಅತಿ ಉಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ (Up) ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣದ ತೀವ್ರ ಟೋಲರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (Uw) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು; ಬಹು ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಯದ ದೋಷ (ಉದಾ: ಸಮನ್ವಯದ ಅಭಾವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್); ವಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳ
James
10/21/2025
DC ಬಸ್ ಅತಿದಾಳವನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಳಕಣ್ಣಿನ ವಿಧಾನದಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
DC ಬಸ್ ಅತಿದಾಳವನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೆಳಕಣ್ಣಿನ ವಿಧಾನದಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಯಲ್ಲಿನ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದೋಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಗು ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಮೂಲ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಮೋಟರ್ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾಲನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಚಾಲನದಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭಯಾವಹತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಚಾಲನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು—ಜೋಲ, ಶಕ್ತಿ, ತಾಪಮಾನ, ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ—ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಧನದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಚಾಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಯಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಸಂಬಂಧಿತ
Felix Spark
10/21/2025
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಳಗಿಸು
ದ್ವಿತೀಯಗೊಳಿಸು
IEE Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ
IEE-Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ವಿದ್ವಾನರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಸಹಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ—ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಮಾಡಿ