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


Spesifikasjoner eller vurdering av kraftkondensatorbank

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Definisjon av kondensatorbank


En kondensatorbank er definert som en gruppe kondensatorer som brukes til å lagre og frigjøre elektrisk energi i et strømsystem, og bidrar til å forbedre strømkvaliteten.


Systemspennings toleranse


Kondensatorbanker må fungere smidig ved opptil 110% av den nominerte toppfasespennings og 120% av den nominerte RMS-fasespennings.


KVAR-rangering


Kondensatorene er normalt rangeret med sine KVAR-verdier. Standard kondensatorenheter som er tilgjengelige på markedet, har vanligvis følgende KVAR-rangeringer: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR og 400 KVAR. Den KVAR-leverte til strømsystemet avhenger av systemspenningen gjennom følgende formel.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Temperaturrangering av en kondensatorbank


Det er hovedsakelig to grunner til varmegenerering i en kondensatorbank.

 

Utestående type kondensatorbanker installeres generelt i åpent rom hvor sollys treffer kondensatorene direkte. Kondensatorer kan også absorbere varme fra nærliggende ovner der de er installert. Varmeproduksjon i kondensatorenheter initieres også av VAR-levert av enheten.

For å radiere denne varmen, bør det være tilstrekkelige tiltak. De maksimale tillatte ambientspansene for drift av en kondensatorbank er gitt nedenfor i tabellform,


Varmebehandling


Riktig ventilasjon og avstand er nødvendig for å håndtere varme fra eksterne og interne kilder for å opprettholde effektiviteten til kondensatorbanken.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

For å sikre riktig ventilasjon, bør det være tilstrekkelig avstand mellom kondensatorene. Noen ganger kan tvinget luftstrøm brukes for å øke varmeavledning fra banken.


Kondensatorbankenhet eller kondensatorenhet


Kondensatorbankenheter, eller bare kaldet kondensatorenheter, produseres enten i énfas- eller trefas-konfigurasjon.


Énfas kondensatorenhet


Énfas kondensatorenheter er designet enten med dobbelt busser eller enkelt busser.


Dobbelt busser kondensatorenhet


Her kommer terminalene på begge ender av kondensatoroppsettet ut av metallkassen til enheten gjennom to busser. Hele kondensatoroppsettet, som er en serie-parallell kombinasjon av et nødvendig antall kapasitive elementer, er dypet i isolerende væskematerial. Dermed vil det være en isolert skillevegg mellom ledende del av kondensatoroppsettet som går gjennom busser, det vil ikke være noen forbindelse mellom leder og kasse. Derfor kalles dobbelt busser kondensatorenhet for død tank kondensatorenhet.


Enkelt busser kondensatorenhet


I dette tilfellet brukes kassen til enheten som andrefaseterminal for kondensatoroppsettet. Her brukes en enkelt busser til terminal på en ende av oppsettet, og dens andre terminal er intern forbindelse til metallkassen. Dette er mulig fordi unntatt terminal, alle andre ledende deler av kondensatoroppsettet er isolert fra kassen.


Tre busser kondensatorenhet


En trefas kondensatorenhet har tre busser for å terminere tre faser henholdsvis. Det er ingen neutralterminal i trefas kondensatorenhet.


BIL eller grunnleggende isolasjonsnivå for kondensatorenhet


Som andre elektriske utstyr må en kondensatorbank også tåle ulike spenningstilstander, som overvoltage ved nettfrekvens, lynnedslag og slår-overvoltage.

Så grunnleggende isolasjonsnivå må spesifiseres på hver kondensatorenhet ratingplate.

 

Intern utladdningsenhet


Kondensatorenheter har vanligvis en intern utladdningsenhet som raskt reduserer restspenning til et trygt nivå, typisk 50 V eller mindre, innen et angitt tidsrom. Utladdningstiden er en del av enhetens rangering.

 

Overstrømning rangering


Strømkondensatorer kan oppleve overstrømningssituasjoner under slår-operasjoner. Så kondensatorenheten må være rangeret for tillatt kortslutningsstrøm for et angitt tidsrom. Så, en kondensatorenhet skal rangeres med alle de nevnte parametrene.


Så en strømkondensatorenhet kan rangeres som følger,


  • Nominell systemspenning i KV.


  • Systemfrekvens i Hz.


  • Temperaturklasse med tillatt maksimum og minimum temperatur i oC.


  • Nominell spenning per enhet i KV.


  • Nominell effekt i KVAR.


  • Nominell kapasitans i µF.


  • Nominell strøm i Amp.


  • Nominell isolasjonsnivå (Nominell spenning/Puls-spenning).


  • Utladdningstid/spenning i sekund/spenning.


  • Fusarrangement, enten intern fus, ekstern fus eller fusløs.


  • Antall busser, dobbelt/enkelt/trebuss.


  • Antall faser. Énfas eller trefas.



Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Optimaliseringsforanstaltninger for rettifieresystemets effektivitetRettifieresystemer involverer mange og diverse utstyr, så mange faktorer påvirker deres effektivitet. Derfor er en omfattende tilnærming nødvendig under designet. Øk overføringsvoltage for rettifierelastRettifierinstallasjoner er høyeffektive AC/DC-konverteringssystemer som krever betydelig strøm. Overføringstap har direkte innvirkning på rettifierens effektivitet. Ved å øke overføringsvoltage passende, reduseres linjetap og det
James
10/22/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning