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


Специфікації або характеристики банку електроконденсаторів

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Визначення банку конденсаторів


Банк конденсаторів — це група конденсаторів, використовуваних для зберігання та виділення електричної енергії в електроенергетичній системі, що допомагає покращити якість електроенергії.


Допустима напруга системи


Банки конденсаторів повинні працювати плавно при до 110% номінальної пікової фазової напруги і 120% номінальної ЕСФ (ефективної значення) фазової напруги.


Рейтинг KVAR


Одиниці конденсаторів зазвичай мають рейтинг KVAR. Стандартні одиниці конденсаторів, доступні на ринку, зазвичай мають один з наступних рейтингів KVAR: 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR та 400 KVAR. Кількість KVAR, передана електроенергетичній системі, залежить від напруги системи за наступною формулою.

 

66df1878cf1f69b0b6a05bcbe3d85500.jpeg

 

Температурний рейтинг банку конденсаторів


Основні причини нагрівання банку конденсаторів такі.

 

Банки конденсаторів для зовнішнього використання зазвичай встановлюються на відкритому просторі, де сонячне світло прямо освітлює одиниці конденсаторів. Конденсатори також можуть поглинати тепло від близької печі, для якої вони встановлені. Виробництво тепла в одиницях конденсаторів також походить через VAR, наданий цими одиницями.

Отже, для радіації цих тепел, повинно бути достатньо устроїв. Максимальні дозволені температури оточуючого середовища, в яких повинен працювати банк конденсаторів, наведено нижче у таблиці,


Керування теплом


Необхідні правильне провітрювання та відстань для керування теплом ззовні та зсередини, щоб підтримувати ефективність банку конденсаторів.


9de956987363bc28fd88075e7628bcdd.jpeg

 

Для забезпечення правильного провітрювання повинна бути достатня відстань між одиницями конденсаторів. Іноді можна використовувати примусовий потік повітря, щоб прискорити відведення тепла від банку.


Одиниця банку конденсаторів або Одиниця конденсатора


Одиниці банку конденсаторів або просто одиниці конденсаторів виготовляються в одновазовій або тривазовій конфігурації.


Одновазова одиниця конденсатора


Одновазові одиниці конденсаторів проектуються з подвійним або одинарним вводом.


Одиниця конденсатора з подвійним вводом


У цьому випадку, термінали обох кінців сборки конденсатора виходять з металевого корпусу одиниці через два вводи. Уся сборка конденсатора, яка є послідовно-паралельним поєднанням необхідної кількості елементів ємності, занурена в ізоляційну рідину. Отже, буде ізольоване розділення між провідними частинами сборки елементів конденсатора, що проходять через вводи, не буде з'єднання між провідником і корпусом. Тому одиниця конденсатора з подвійним вводом відома як «мертва» ємність.


Одиниця конденсатора з одинарним вводом


У цьому випадку корпус одиниці використовується як другий термінал сборки елементів конденсатора. Одинарний ввод використовується для одного кінця сборки, а його інший термінал внутрішньо з'єднаний з металевим корпусом. Це можливо, оскільки, крім терміналу, всі інші провідні частини сборки конденсатора ізольовані від корпусу.


Одиниця конденсатора з трьома вводами


Тривазова одиниця конденсатора має три вводи для завершення трьох фаз відповідно. Немає нейтрального терміналу в тривазовій одиниці конденсатора.


BIL або базовий рівень ізоляції одиниці конденсатора


Як і інші електричні обладнання, банк конденсаторів також повинен витримувати різні напруги, такі як перенапруги промислової частоти та перенапруги від блискавок та комутації. Отже, базовий рівень ізоляції повинен бути вказаний на кожній табличці рейтингу одиниці конденсатора.

 

Внутрішній розрядний пристрій


Одиниці конденсаторів зазвичай мають внутрішній розрядний пристрій, який швидко зменшує залишкову напругу до безпечного рівня, зазвичай 50 В або менше, протягом заданого часу. Період розряду є частиною рейтингу одиниці.

 

Рейтинг струму переходних процесів


Електроконденсатор може піддаватися ситуаціям перевищення струму під час комутації. Тому одиниця конденсатора повинна мати рейтинг для дозволеного короткозамкненого струму протягом заданого періоду часу. Отже, одиниця конденсатора повинна мати рейтинг з усіма вищезазначеними параметрами.


Таким чином, електроконденсатор може мати наступний рейтинг:


  • Номінальна напруга системи в кВ.


  • Частота системи електропостачання в Гц.


  • Температурний клас з дозволеною максимальною та мінімальною температурою в °C.


  • Номінальна напруга на одиницю в кВ.


  • Номінальний вихід в KVAR.


  • Номінальна ємність в мкФ.


  • Номінальний струм в А.


  • Номінальний рівень ізоляції (номінальна напруга/імпульсна напруга).


  • Час/напруга розряду в секундах/вольтах.


  • Схема запобігання перегоряння: внутрішнє, зовнішнє або без запобіжника.


  • Кількість вводів: подвійний, одинарний або триподвійний.


  • Кількість фаз: одновазова або тривазова.



Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Трифазний SPD: Типи, підключення та інструкція з обслуговування
Трифазний SPD: Типи, підключення та інструкція з обслуговування
1. Що таке захисний пристрій від перепадів напруги (SPD) для трифазної мережі?Захисний пристрій від перепадів напруги (SPD) для трифазної мережі, також відомий як трифазний грозозахисний пристрій, спеціально розроблений для трифазних систем живлення постійного струму. Його основна функція полягає у обмеженні тимчасових наднапруг, спричинених ударом блискавки або комутацією в електромережі, що захищає підключене електрообладнання від пошкоджень. SPD працює на основі поглинання і розсіювання енерг
James
12/02/2025
Железнодорожні лінії електропередачі 10 кВ: Вимоги до проектування та експлуатації
Железнодорожні лінії електропередачі 10 кВ: Вимоги до проектування та експлуатації
Лінія Дацюань має велике електроенергетичне навантаження, з багатьма розкиданими точками навантаження вздовж ділянки. Кожна точка навантаження має невелику пропускну спроможність, з середнім показником однієї точки навантаження кожні 2-3 км, тому для забезпечення електропостачання слід використовувати дві лінії проходження електроенергії на 10 кВ. Високоскоростні залізниці використовують дві лінії для забезпечення електропостачання: основну та комплексну. Джерела електроенергії цих двох ліній бе
Edwiin
11/26/2025
Аналіз причин втрат електроенергії на лініях та методи їх зниження
Аналіз причин втрат електроенергії на лініях та методи їх зниження
У електроенергетичному будівництві ми повинні зосередитися на реальних умовах та створити схему мережі, яка відповідає нашим потребам. Необхідно мінімізувати втрати електроенергії в мережі, економити соціальні ресурси та всебічно підвищувати економічну ефективність Китаю. Відповідні організації електропостачання та електроенергетики також повинні встановлювати цілі, спрямовані на ефективне зниження втрат електроенергії, відгукатися на заклики до енергозбереження та створювати зелені соціально-ек
Echo
11/26/2025
Методи нейтрального заземлення для електроенергетичних систем звичайної швидкості залізниць
Методи нейтрального заземлення для електроенергетичних систем звичайної швидкості залізниць
Електропостачання залізниць в основному складається з ліній автоматичного блокування, промислових електромереж, підстанцій та розподільчих станцій залізниці, а також ліній живлення. Вони забезпечують електроенергією важливі залізничні операції, включаючи сигналізацію, зв'язок, системи вагонів, обслуговування пасажирів на станціях та ремонтні об'єкти. Як інтегральна частина національної електричної мережі, електропостачання залізниць має відмінні характеристики як електротехніки, так і залізнично
Echo
11/26/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу