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


Specifikationer eller effekt på kondensatorbank

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Definition av kondensatorbank


En kondensatorbank definieras som en grupp kondensatorer som används för att lagra och släppa elektrisk energi i ett strömsystem, vilket hjälper till att förbättra strömanslutningens kvalitet.


Systemets spännings tolerans


Kondensatorbanker måste fungera smidigt vid upp till 110 % av den nominella toppfasvoltage och 120 % av den nominella effektivfasvoltage.


KVAR-betyg


Kondensatorenheter är normalt betygsatta med deras KVAR-värden. Standardkondensatorenheter som finns på marknaden, är vanligtvis betygsatta med något av följande KVAR-värden. 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR och 400 KVAR. Den KVAR som levereras till strömsystemet beror på systemets spänning enligt följande formel.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Temperaturbetyg för en kondensatorbank


Det finns huvudsakligen två orsaker till uppvärmning av en kondensatorbank.

 

Utomhuskondensatorbanker installeras vanligtvis i öppna utrymmen där solen träffar kondensatorenheten direkt. Kondensatorerna kan också absorbera värme från närliggande ugn för vilken de är installerade. Värmeutveckling i kondensatorenheten initieras också av VAR-leveransen från enheten.

Därför bör det finnas tillräckliga anordningar för strålning av dessa värmer. De maximala tillåtna omgivnings temperaturerna vid vilka en kondensatorbank ska kunna operera visas nedan i tabellform,


Värmehantering


Riktig ventilation och mellanrum är nödvändiga för att hantera värme från externa och interna källor för att bibehålla kondensatorbankens effektivitet.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

För att säkerställa riktig ventilation bör det finnas tillräckligt med mellanrum mellan kondensatorenheter. Ibland kan tvingad luftflöde användas för att snabba på värmespridningen från banken.


Kondensatorbankenhet eller kondensatorenhet


Kondensatorbankenheter eller bara kallade kondensatorenheter tillverkas antingen i enfas- eller trefas-konfiguration.


Enfas kondensatorenhet


Enfas kondensatorenheter är antingen designade med dubbel busshölja eller endast en busshölja.


Dubbel busshölje kondensatorenhet


Här kommer terminalerna på båda ändarna av kondensatormonteringen ut ur den metalliska behållaren genom två busshölje. Hela kondensatormonteringen, detta är serie parallell kombination av nödvändig mängd kapacitiva element, är doppad i isolerande vätskebehållare. Därför kommer det att finnas en isolerad separation mellan ledande delen av kondensatormonteringen som går genom busshölje, det kommer inte att finnas någon anslutning mellan ledare och behållare. Därför kallas dubbel busshölje kondensatorenhet för död tank kondensatorenhet.


En busshölje kondensatorenhet


I detta fall används enhetens behållare som andra terminalen av montering av kondensatorelement. Här används en busshölje för att terminera ena änden av monteringen och dess andra terminal är internt ansluten till den metalliska behållaren. Detta är möjligt eftersom alla andra ledande delar av kondensatormonteringen är isolerade från behållaren.


Tre busshölje kondensatorenhet


En tre fas kondensatorenhet har tre busshölje för att terminera tre faser respektive. Det finns ingen neutral terminal i tre fas kondensatorenhet.


BIL eller grundläggande isoleringsnivå för kondensatorenhet


Precis som andra elektriska utrustningar måste en kondensatorbank också klara olika spänningsförhållanden, som överspänningar vid strömfrekvens och blixtnedslag och växlingsöverspänningar. Så grundläggande isoleringsnivå måste anges på varje kondensatorenhetens betygsplatta.

 

Intern avlastningsenhet


Kondensatorenheter har vanligtvis en intern avlastningsenhet som snabbt minskar restspänningen till ett säkert nivå, vanligtvis 50 V eller mindre, inom en angiven tid. Avlastningsperioden är en del av enhetens betygsättning.

 

Tillfällig överströmbetyg


Strömkondensatorer kan undergå överströmsituationer under växlingsoperation. Så kondensatorenheten måste vara betygsatt för tillåten kortslutningsström under angiven tidsperiod. Så, en kondensatorenhet bör vara betygsatt med alla ovan nämnda parametrar.


Så en strömkondensatorenhet kan betygsättas som följer,


  • Nominell systemspänning i KV.


  • Systemets strömfrekvens i Hz.


  • Temperaturklass med tillåtet max- och mintemperatur i °C.


  • Nominell spänning per enhet i KV.


  • Nominell effekt i KVAR.


  • Nominell kapacitans i µF.


  • Nominell ström i Amp.


  • Nominell isoleringsnivå (Nominell spänning/Impuls spänning).


  • Avlastningstid/spänning i sekund/spänning.


  • Fusarrangemang antingen internfusad, externfusad eller utan fus.


  • Antal busshölje, dubbel/enkel/trebuss.


  • Antal faser. Enfas eller trefas.



Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Trefas SPD: Typer koppling och underhållsguide
Trefas SPD: Typer koppling och underhållsguide
1. Vad är en trefasig överspänningskyhetsenhet (SPD)?En trefasig överspänningskyhetsenhet (SPD), även känd som en trefasig blixtnedslagsavledare, är speciellt utformad för trefasiga växelströmsystem. Dess primära funktion är att begränsa tillfälliga överspänningar orsakade av blixtnedslag eller kopplingsåtgärder i strömnätet, vilket skyddar nereffekterad elektrisk utrustning från skada. SPD:n fungerar genom energiabsorption och -dissipation: när ett överspänningshändelse inträffar reagerar enhet
James
12/02/2025
Järnvägs 10kV strömföringslinjer: Design- och driftkrav
Järnvägs 10kV strömföringslinjer: Design- och driftkrav
Daquan-linjen har en stor elförbrukning, med många och spridda belastningspunkter längs sträckan. Varje belastningspunkt har en liten kapacitet, med i genomsnitt en belastningspunkt var 2-3 km, så två 10 kV elgenomförselningslinjer bör användas för elförsörjning. Hög-hastighetsjärnvägar använder två linjer för elförsörjning: primär genomförsel och sammanlagd genomförsel. Strömkällorna för de två genomförsellinjerna hämtas från dedikerade bussektioner som matas av spänningsregulatorer installerad
Edwiin
11/26/2025
Analys av orsakerna till effektförlust i elnät och metoder för att minska förlusterna
Analys av orsakerna till effektförlust i elnät och metoder för att minska förlusterna
Vid byggnation av elkraftnät bör vi fokusera på den faktiska situationen och etablera en nätlayout som passar våra egna behov. Vi måste minimera energiförlusterna i nätet, spara samhällsresursinvesteringar och förbättra Kinas ekonomiska fördelar i stort. Relevanta elavdelningar och elektricitetsmyndigheter bör också sätta upp arbetsmål med fokus på att effektivt minska energiförlusterna, svara på energisparupprop och bygga grönare sociala och ekonomiska fördelar för Kina.1. Nuvarande status för
Echo
11/26/2025
Neutrala jordningsmetoder för järnvägsströmförsörjningssystem med konventionell hastighet
Neutrala jordningsmetoder för järnvägsströmförsörjningssystem med konventionell hastighet
Järnvägsnät för elektricitet består huvudsakligen av automatiska blocksignallinjer, genomförselningslinjer, järnvägsunderstationer och distributionsstationer samt inkommande elförsörjningslinjer. De tillhandahåller ström till viktiga järnvägsoperationer, inklusive signalering, kommunikation, rullande stocks system, stationär passagerarhantering och underhållsanläggningar. Som en integrerad del av det nationella elnätet visar järnvägsnät för elektricitet tydliga egenskaper både av elektrisk energ
Echo
11/26/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet