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


Характеристики или номинальные параметры банка конденсаторов

Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China

Определение конденсаторной батареи


Конденсаторная батарея определяется как группа конденсаторов, используемых для хранения и отдачи электрической энергии в энергетической системе, что помогает улучшить качество электроэнергии.


Допустимое напряжение системы


Конденсаторные батареи должны работать без сбоев при напряжении до 110% от номинального пикового фазного напряжения и 120% от номинального RMS фазного напряжения.


Рейтинг KVAR


Конденсаторные элементы обычно имеют рейтинг по KVAR. Стандартные конденсаторные элементы, доступные на рынке, обычно имеют следующие значения KVAR: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR и 400 KVAR. Количество KVAR, передаваемое в энергетическую систему, зависит от напряжения системы по следующей формуле.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Температурный режим конденсаторной батареи


Основными причинами нагрева конденсаторной батареи являются два фактора.

 

Наружные конденсаторные батареи обычно устанавливаются на открытых пространствах, где на них попадают прямые солнечные лучи. Конденсатор также может поглощать тепло от близлежащей печи, для которой он установлен. Производство тепла в конденсаторном элементе также происходит из-за передачи реактивной мощности.

Поэтому для рассеивания этого тепла должна быть предусмотрена достаточная система. Максимально допустимые температуры окружающей среды, при которых должна эксплуатироваться конденсаторная батарея, приведены ниже в табличной форме,


Управление теплом


Необходимо обеспечить правильную вентиляцию и расстояние между элементами для управления теплом, исходящим от внешних и внутренних источников, чтобы поддерживать эффективность конденсаторной батареи.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

Для обеспечения правильной вентиляции должно быть достаточно места между конденсаторными элементами. Иногда можно использовать принудительный поток воздуха для ускорения рассеивания тепла от батареи.


Элемент конденсаторной батареи или конденсаторный элемент


Элементы конденсаторных батарей, или просто конденсаторные элементы, производятся в однофазной или трехфазной конфигурации.


Однофазный конденсаторный элемент


Однофазные конденсаторные элементы могут быть выполнены с двойным или одинарным изолятором.


Конденсаторный элемент с двойным изолятором


В этом случае выводы обоих концов конденсаторной сборки выходят из металлического корпуса через два изолятора. Вся конденсаторная сборка, представляющая собой последовательное параллельное соединение необходимого числа конденсаторных элементов, погружена в изолирующую жидкость внутри корпуса. Таким образом, между проводящими частями конденсаторной сборки, проходящими через изоляторы, и корпусом будет изолированное разделение. Поэтому конденсаторный элемент с двойным изолятором известен как конденсаторный элемент с "мертвым" корпусом.


Конденсаторный элемент с одинарным изолятором


В этом случае корпус элемента используется как второй вывод сборки конденсаторных элементов. Здесь используется один изолятор для вывода одного конца сборки, а его другой вывод внутренне соединен с металлическим корпусом. Это возможно, потому что, за исключением вывода, все другие проводящие части конденсаторной сборки изолированы от корпуса.


Конденсаторный элемент с тремя изоляторами


Трехфазный конденсаторный элемент имеет три изолятора для подключения трех фаз соответственно. В трехфазном конденсаторном элементе нет нейтрального вывода.


BIL (Базовый уровень изоляции) конденсаторного элемента


Как и другое электрическое оборудование, конденсаторная батарея также должна выдерживать различные условия напряжения, такие как перенапряжения на частоте сети, а также перенапряжения от молнии и коммутации.

Поэтому базовый уровень изоляции должен быть указан на каждой табличке с характеристиками конденсаторного элемента.

 

Внутреннее устройство разрядки


Конденсаторные элементы обычно оснащены внутренним устройством разрядки, которое быстро снижает остаточное напряжение до безопасного уровня, обычно до 50 В или менее, в течение заданного времени. Период разрядки является частью характеристики элемента.

 

Рейтинг переходных перегрузочных токов


При операциях коммутации силовые конденсаторы могут испытывать перегрузочные токи. Поэтому конденсаторный элемент должен быть рассчитан на допустимый короткозамкнутый ток в течение заданного периода времени. Так, конденсаторный элемент должен быть рассчитан со всеми вышеупомянутыми параметрами.


Силовой конденсаторный элемент может быть рассчитан следующим образом,


  • Номинальное напряжение системы в кВ.


  • Частота системы питания в Гц.


  • Температурный класс с максимально и минимально допустимыми температурами в градусах Цельсия.


  • Номинальное напряжение на единицу в кВ.


  • Номинальная мощность в кВАр.


  • Номинальная емкость в мкФ.


  • Номинальный ток в А.


  • Номинальный уровень изоляции (номинальное напряжение/импульсное напряжение).


  • Время/напряжение разрядки в секундах/вольтах.


  • Система предохранителей, внутренняя, внешняя или без предохранителей.


  • Количество изоляторов, двойной, одинарный или тройной изолятор.


  • Количество фаз, однофазный или трехфазный.



Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Основные аварии трансформаторов и проблемы в работе при легком газе
1. Запись о происшествии (19 марта 2019 года)19 марта 2019 года в 16:13 на панели мониторинга было зарегистрировано действие легкого газа на третьем основном трансформаторе. В соответствии с Правилами эксплуатации силовых трансформаторов (DL/T572-2010), персонал по оперативному и техническому обслуживанию (ОТиТО) проверил состояние третьего основного трансформатора на месте.Подтверждено на месте: Панель неэлектрической защиты WBH третьего основного трансформатора сообщила о действии легкого газа
02/05/2026
Неисправности и устранение одиночных фазовых замыканий на землю в линиях распределения 10 кВ
Характеристики и устройства обнаружения однофазных замыканий на землю1. Характеристики однофазных замыканий на землюЦентральные аварийные сигналы:Срабатывает предупредительный звонок, загорается сигнальная лампа с надписью «Замыкание на землю на шинном участке [X] кВ, секция [Y]». В системах с компенсацией замыканий на землю через дугогасящую (Петерсена) катушку также загорается индикатор «Дугогасящая катушка включена».Показания вольтметра контроля изоляции:Напряжение повреждённой фазы снижается
01/30/2026
Режим заземления нейтральной точки для трансформаторов электросети 110кВ~220кВ
Схемы заземления нейтральных точек трансформаторов электрических сетей 110-220 кВ должны соответствовать требованиям изоляционной прочности нейтральных точек трансформаторов и стремиться к тому, чтобы нулевое последовательное сопротивление подстанций оставалось практически неизменным, обеспечивая при этом, что нулевое комплексное сопротивление в любой точке короткого замыкания в системе не превышает три раза полное комплексное сопротивление.Для новых строительных проектов и технических реконстру
01/29/2026
Почему подстанции используют камни гравий гальку и щебень
Почему в подстанциях используются камни, гравий, галька и щебень?На подстанциях оборудование, такое как силовые и распределительные трансформаторы, линии электропередачи, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и разъединители, требует заземления. Помимо заземления, мы сейчас подробно рассмотрим, почему гравий и щебень широко используются на подстанциях. Хотя эти камни кажутся обычными, они играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности.В проектах заземления подстанций,
01/29/2026
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса