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


Umístění paralelních kondenzátorů

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

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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