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


Umístění paralelních kondenzátorů

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Definice paralelních kondenzátorů


Paralelní kondenzátory jsou zařízení instalovaná v elektrických systémech pro zlepšení faktoru využití tím, že kompenzují reaktivní výkon.


Kondenzátorový bank v distribučním systému


V distribučním vedlejším kondenzátorovém banku jsou instalovány na stožáry pro kompenzaci reaktivního výkonu tohoto konkrétního vedlejšího proudu. Tyto banky jsou obvykle umístěny na jednom ze stožárů, po nichž běží distribuční vedlejší proudy. Nainstalované kondenzátorové banky jsou obvykle propojeny s převodovými vedeními nadzemními vodiči prostřednictvím izolovaného síťového kabelu. 


Velikost kabelu závisí na napěťovém rozsahu systému. Napěťový rozsah systému, pro který mohou být nainstalovány kondenzátorové banky na stožáry, může být od 440 V do 33 kV. Přenosnost kondenzátorové banky může být od 300 KVAR až do MVAR. Kondenzátorová banka na stožáru může být buď pevná jednotka, nebo přepínací jednotka, v závislosti na měnících se podmínkách zatížení.


EHV paralelní kondenzátor


V extra vysokonapěťovém systému může být vygenerovaná elektrická energie nutné přenést dlouhou vzdálenost přes přenosové vedení. Během cesty energie může dojít k dostatečnému poklesu napětí kvůli indukčnímu efektu vedení. Tento pokles napětí lze kompenzovat poskytnutím ∑ HV kondenzátorové banky na ∑ HV podsíti. Tento pokles napětí je maximální za podmínek vrcholového zatížení, proto by měla kondenzátorová banka nainstalovaná v tomto případě mít ovládání pro její zapnutí a vypnutí, jak je potřeba.


Kondenzátorová banka v podsíti


Pokud je třeba dodat vysoké induktivní zatížení z vysokonapěťové nebo středonapěťové podsítě, by měly být v podsíti nainstalovány jedna nebo více kondenzátorových bank vhodné velikosti pro kompenzaci induktivních VAR celého zatížení. Tyto kondenzátorové banky jsou řízeny přepínačem a opatřeny ochrannými přerušovači. Typické ochranné schéma spolu s ochrannými relémi je také poskytováno.


Kondenzátorová banka v kovové skříni


Pro malé a průmyslové vnitřní aplikace mohou být také použity kondenzátorové banky v kovové skříni. Tyto kondenzátorové banky jsou nainstalovány v kovové skříni. Tento design je kompaktní a banka vyžaduje méně údržby. Použití těchto bank je častější než u venkovních bank, protože tyto nejsou vystaveny vnějšímu prostředí.


Distribuční kondenzátorová banka


Distribuční kondenzátorové banky jsou obvykle kondenzátorové banky na stožárech nainstalované blízko bodu zatížení nebo nainstalované v distribuční podsíti.


Tyto banky nepomáhají zlepšit faktor využití primárního systému. Tyto kondenzátorové banky jsou levnější než jiné banky kondenzátorů. Všechny typy ochranných schémat pro kondenzátorové banky nemohou být poskytnuty kondenzátorové bankě na stožáru. Ačkoli kondenzátorová banka na stožáru je venkovní, někdy je uchovávána v kovové skříni, aby byla chráněna před vnějšími podmínkami.


Pevná kondenzátorová banka


Některá zatížení, zejména průmyslová, potřebují konstantní reaktivní výkon pro korekci faktoru využití. Pevné kondenzátorové banky, používané v těchto případech, nemají ovládací systémy pro přepínání. Provozují se s vedlejšími proudy, zůstávají připojené, dokud jsou vedlejší proudy živé.


Přepínací kondenzátorové banky


V vysokonapěťovém elektrickém systému je kompenzace reaktivního výkonu hlavně požadována za podmínek vrcholového zatížení systému. Může dojít k opačnému efektu, pokud je banka připojena k systému za středních podmínek zatížení. Za nízkých podmínek zatížení může kapacitní efekt banky zvýšit reaktivní výkon systému místo jeho snížení.


V této situaci musí být kondenzátorová banka zapnuta za podmínek vrcholového zatížení a špatného faktoru využití a musí být také vypnuta za nízkých podmínek zatížení a vysokého faktoru využití. Zde jsou používány přepínací kondenzátorové banky. Když je kondenzátorová banka zapnuta, poskytuje systému více či méně konstantní reaktivní výkon. Pomáhá udržovat požadovaný faktor využití systému i za podmínek vrcholového zatížení. Brání přetlaku systému za nízkých podmínek zatížení, protože kondenzátor je odpojen od systému za nízkých podmínek zatížení. Během provozu banky snižuje ztráty jak vedlejších proudů, tak transformátoru systému, protože je přímo nainstalována v primárním elektrickém systému.

 

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Analýza a řešení zemních vad v DC systémech v elektrárnáchKdyž dojde k zemní vade v DC systému, lze ji rozdělit na jednobodovou zemnici, vícebodovou zemnici, smyčkovou zemnici nebo sníženou izolaci. Jednobodová zemnice se dále dělí na zemnici na kladném pólů a zemnici na záporném pólu. Zemnice na kladném pólu může způsobit nesprávné spuštění ochranných a automatických zařízení, zatímco zemnice na záporném pólu může vést k selhání spuštění (např. relé ochrany nebo spouštěcích zařízení). Jakmile e
Felix Spark
10/23/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu