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


Sprieguma kondensatoru bankas specifikācijas vai reitings

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Kondensatoru bankas definīcija


Kondensatoru banka ir definēta kā kondensatoru grupa, kas tiek izmantota, lai uzglabātu un atdodu elektrisko enerģiju elektrotīklā, palīdzot uzlabot enerģijas kvalitāti.


Sistēmas sprieguma tolerancija


Kondensatoru bankas jāstrādā droši līdz 110% no nominālā augstā fāzes sprieguma un 120% no nominālā efektīvā fāzes sprieguma.


KVAR reitinga


Kondensatoru vienības parasti ir reitinētas ar tās KVAR reitingiem. Standarta kondensatoru vienības, kas pieejamas tirgū, parasti ir reitinētas ar šādiem KVAR reitingiem: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR un 400 KVAR. Tiekamais KVAR elektrotīklā atkarīgs no sistēmas sprieguma pēc šādas formulas.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Kondensatoru bankas temperatūras reitinga


Galvenie divi siltuma veidošanas cēloņi kondensatoru bankā ir:

 

Ārējās kondensatoru bankas parasti tiek instalētas atvērtā telpā, kur saule tiecas tieši uz kondensatoru vienību. Kondensatori var arī absorbu siltumu no tuvākā krāsnīca, kuru tā tiek instalēta. Siltums kondensatoru vienībā tiek arī radīts no VAR, ko nodrošina vienība.

Tāpēc, lai radiētu šo siltumu, jābūt pietiekamiem pasākumiem. Maksimālais ļaujamais apkārtējais temperatūras limits, kura apmērībā jāstrādā kondensatoru bankai, ir norādīts tabulā:


Siltuma pārvaldība


Lai pārvaldītu siltumu no ārējiem un iekšējiem avotiem, lai uzturētu kondensatoru bankas efektivitāti, nepieciešama pareiza ventilācija un atstarpe.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, starp kondensatoru vienībām jābūt pietiekamai atstarpei. Dažreiz var izmantot piespiedu gāzes plūsmu, lai paātrinātu siltuma izdalīšanos no bankas.


Kondensatoru bankas vienība vai kondensatoru vienība


Kondensatoru bankas vienības vai vienkārši kondensatoru vienības tiek ražotas gan vienfāzes, gan trīsfāzes konfigurācijā.


Vienfāzes kondensatoru vienība


Vienfāzes kondensatoru vienības ir dizainētas ar diviem vai vienu izolētāju.


Divu izolētāju kondensatoru vienība


Šajā gadījumā abu kondensatoru montāžas galu kontakti iznāk no metāla korpuss caur diviem izolētājiem. Vesela kondensatoru montāža, kas ir serijas paralēlais kombinācija no nepieciešamā skaita kapacitīva elementa, ir nomergta izolējošā šķidrumā. Tāpēc būs izolēts atsekojums starp kondensatoru elementa montāžas vedēja daļu, kas iziet caur izolētājiem, un nebūs nekāda savienojuma starp vedēju un korpusu. Tāpēc divu izolētāju kondensatoru vienība ir pazīstama kā "dead tank" kondensatoru vienība.


Viena izolētāja kondensatoru vienība


Šajā gadījumā vienības korpusa tiek izmantots kā otrs montāžas kontakts. Šeit tiek izmantots viens izolētājs, lai izveidotu viena gala kontaktu, un tā otra gala kontakts ir iekšēji savienots ar metāla korpu. Tas ir iespējams, jo, izņemot kontaktus, visi pārējie kondensatoru montāžas vedēji daļas ir izolētas no korpusa.


Trīs izolētāju kondensatoru vienība


Trīsfāzes kondensatoru vienībai ir trīs izolētāji, lai beigtu trīs fāzes attiecīgi. Trīsfāzes kondensatoru vienībā nav neitrālā kontakta.


BIL vai pamata izolācijas līmenis kondensatoru vienībai


Līdzīgi citiem elektriskajiem ierīcēm, kondensatoru bankai arī jāspēj izturēt dažādas sprieguma situācijas, piemēram, strāvas frekvences pārspriegumi un mirdzuma un pārslēguma pārspriegumi. Tāpēc katrā kondensatoru vienības reitinga plāksnē jānorāda pamata izolācijas līmenis (BIL).

 

Iekšējais izlādēšanas ierīce


Kondensatoru vienībām parasti ir iekšējā izlādēšanas ierīce, kas ātri samazina atlikusī spriegumu līdz drošam līmenim, parasti 50 V vai mazāk, noteiktā laikā. Izlādēšanas periods ir daļa no vienības reitinga.

 

Momentānā pārsprieguma reitinga


Varētu notikt pārsprieguma situācijas, kad notiek pārslēgšana. Tāpēc kondensatoru vienībai jāir reitināta, lai izturētu atļauto īslaicīgo pārliekumu noteiktā laika periodā. Tāpēc kondensatoru vienībai jāir reitināta ar visiem minētajiem parametriem.


Tāpēc varētu reitināt elektrokondensatoru vienību šādi:


  • Nominalais sistēmas spriegums KV.


  • Sistēmas strāvas frekvence Hz.


  • Temperatūras klase ar atļauto maksimālo un minimālo temperatūru °C.


  • Nominālais spriegums vienībai KV.


  • Nominālais izlaižamais KVAR.


  • Nominālais kapacitācija µF.


  • Nominālais strāvas stiprums A.


  • Nominālais izolācijas līmenis (nominālais spriegums/impulsu spriegums).


  • Izlādēšanas laiks/spriegums sekundes/spriegums.


  • Saderīšanas ierīces izvietojums - iekšējā, ārējā vai bez saderīšanas ierīces.


  • Izolētāju skaits - divi, viens vai trīs izolētāji.


  • Fāžu skaits - vienfāzes vai trīsfāzes.



Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Reaktors (Induktors): Definīcija un VeidiReaktors, arī pazīstams kā induktors, veido magnētisko lauku apkārtējā telpā, kad strāva plūst caur vedumu. Tādēļ, jebkurš strāvas nesējs vedums būtībā ir ar induktīvību. Tomēr, taisna veduma induktīvība ir maza un izraisa vāju magnētisko lauku. Praktiski reaktori tiek izgatavoti veduma pagriešanā spirāles formā, kas pazīstama kā gaisa kodolu reaktors. Lai vēl vairāk palielinātu induktīvību, feromagnētisku kodolu ievieto spirālē, veidojot dzelzs kodolu re
James
10/23/2025
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
Izpārbaudīšanas līnijas: Galvenais Enerģētikas Sistēmu KomponentsIzpārbaudīšanas līnijas ir nozīmīgs enerģētikas sistēmu sastāvdaļa. Uz viena un tā paša sprieguma līmeņa šķidrumu vada savienotas daudzas izpārbaudīšanas līnijas (ievades vai izvades), katra ar daudziem radālajiem šūņiem, kas ierobežoti ar izpārbaudīšanas transformatoriem. Pēc tam, kad šie transformatori samazina spriegumu līdz zemam spriegumam, elektroenergija tiek piegādāta plašai lietotāju grupai. Šādos izpārbaudīšanas tīklos bi
Encyclopedia
10/23/2025
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Vidējā sprieguma gājiena strāva (MVDC) ir būtiska inovācija enerģijas pārraidei, kas izstrādāta, lai pārvarētu tradicionālo MA sistēmu ierobežojumus konkrētās lietojumprogrammās. Pārraides elektroenerģijas DC ar spriegumu, kas parasti atrodas robežās no 1,5 kV līdz 50 kV, tā apvieno augstā sprieguma DC priekšrocības attālā pārraidei ar zemā sprieguma DC sadalīšanas elastību. Lielmērīgu atjaunojamās enerģijas integrācijas un jaunu enerģijas sistēmu attīstības fona pretim MVDC kļūst par galveno ri
Echo
10/23/2025
Kāpēc MVDC aizemšana izraisa sistēmas kļūdas?
Kāpēc MVDC aizemšana izraisa sistēmas kļūdas?
Pārstrāvas sistēmas zemes saites kļūdu analīze un novēršana pārvades stacijāsJa notiek pārstrāvas sistēmas zemes saites kļūda, tā var tikt klasificēta kā vienpunkta zemes saite, vairākpunktu zemes saite, cikliska zemes saite vai izolācijas samazināšanās. Vienpunkta zemes saite ir sadalīta vēl par pozitīvā un negatīvā pola zemes saiti. Pozitīvā pola zemes saite var izraisīt aizsardzības un automātisku ierīču nepareizu darbību, savukārt negatīvā pola zemes saite var izraisīt neveiksmi (piemēram, r
Felix Spark
10/23/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību