• 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
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
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