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


Shunt-kondensaatorite asukoht

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Shunt Capacitors Määratlus


Shunt kondensaatorid on seadmed, mis paigutatakse elektrisüsteemides reaktiivsete võimsuse kompenseerimiseks ja nõrga võimsuse teguriga kaebuste parandamiseks.


Jaotussüsteemi Kondensaatoripank


Jaotusvoogu kondensaatoripangad paigutatakse tulpadele, et kompensida selle konkreetse jaotusvoogu reaktiivset võimsust. Need pangad paigutatakse tavaliselt ühele tulpale, kuhu jaotusvoogud jooksevad. Paigutatud kondensaatoripangad on tavaliselt ühendatud ohutavate juhtmetega eristatud voogejoontega.


Kabe suurus sõltub süsteemi pingetasemest. Süsteemi pinge, mille jaoks saab paigutada tulpapõhise kondensaatoripanka, võib olla 440 V kuni 33 KV. Kondensaatoripanga suurus võib olla 300 KVAR kuni MVAR. Tulpapõhine kondensaatoripank võib olla kas fikseeritud üksus või lülitatav üksus, sõltuvalt muutuvast laadist.


EHV Shunt Kondensaator


Eriti kõrgepingesüsteemides võib tekitatud elektrienergia tuleb edastada pikka vahemaad jõudetel. Energia edastamisel võib piisavalt pinget kaduda, kuna joontejuhtmete induktiivne mõju. Seda pingekadumist võib kompensida ∑ HV kondensaatoripanga paigutamisel ∑ HV alamjaamasse. See pingekadumine on maksimaalne peakoormuse tingimustes, seega peaks kondensaatoripank, mis on selles kontekstis paigutatud, olema varustatud lülitamise juhtimissüsteemiga, et seda vajaduse korral saaks välja- ja sisse lülitada.


Alamjaama Kondensaatoripank


Kui kõrgeinduktiivne laad peab olema toodud kõrgepinge- või keskminepinge-alamjaamast, siis tuleks alamjaamas paigutada üks või mitu sobivat suurust kondensaatoripangat, et kompensida kogu laadiga seotud induktiivset VAR-i. Need kondensaatoripangad juhitakse lülititega ja neile on paigutatud valgusaegurid. Tavalised kaitsekavad koos kaitserööteliteta on ka antud.


Mettega Kooderitud Kondensaatoripank


Väikeste ja tööstuslike lahenduste puhul võidakse kasutada ka sisekasutuseks mõeldud kondensaatoripange. Need kondensaatoripangad on paigutatud metallikabinetis. See disain on kompaktne ja pangal on vaja vähem hooldust. Nende pangade kasutamine on suurem kui välimise pangaga, kuna need ei ole välises keskkonnas väljastatud.


Jaotus Kondensaatoripank


Jaotuskondensaatoripangad on tavaliselt tulpapõhised kondensaatoripangad, mis on paigutatud lähedal laadipunktile või jaotusalamjaamas.


Need pangad ei aita parandada esmane süsteemi võimsuse tegurit. Need kondensaatoripangad on odavamad kui muud võimsuse kondensaatoripangad. Kõiki kondensaatoripanga kaitsekavaid ei saa tulpapõhistele kondensaatoripangadele anda. Kuigi tulpapõhine kondensaatoripank on välimüügiline, siis mõnikord hoidetakse see metallikabinetis, et kaitsta selle välimüügilistest keskkonnaoludest.


Fikseeritud Kondensaatoripank


Mõned laadid, eriti tööstuslikud, vajavad pidevat reaktiivset võimsust võimsuse teguri parandamiseks. Sellistes juhtudetes kasutatavad fikseeritud kondensaatoripangad ei oma lülitamise juhtimissüsteeme. Nad töötavad koos johtmetega, jäädes ühendatud, kuni johtmed on elus.


Lülitatav Kondensaatoripank


Kõrgepingesüsteemides on reaktiivse võimsuse kompenseerimine peamiselt vajalik süsteemi peakoormuse tingimustes. Pangaga süsteemiga ühendamine keskmise koormuse tingimustes võib põhjustada vastandefekti. Madala koormuse tingimustes võib pangase kondensaatoriline mõju suurendada süsteemi reaktiivset võimsust, mitte vähendada seda.


Sellisel olukorral tuleb kondensaatoripank lülitada sisse peakoormuse tingimustes, kui võimsuse tegur on madal, ja see tuleb lülitada välja madala koormuse ja kõrge võimsuse teguri tingimustes. Siin kasutatakse lülitatavaid kondensaatoripange. Kui kondensaatoripank lülitatakse sisse, annab see süsteemile umbes konstantse reaktiivse võimsuse. See aitab säilitada soovitud võimsuse teguri isegi peakoormuse tingimustes. See takistab süsteemi ülepintslust madala koormuse tingimustes, kuna kondensaator on süsteemist välja lülitatud madala koormuse tingimustes. Pangase töö ajal vähenevad süsteemi kanalite ja transformatooriga seotud kahjurid, kuna see on otse paigutatud esmane võimsusesüsteemi.

 

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Alam- ja juurdepääsumisvõrgu maandusliku vea analüüs ja lahendamine alamajatesKui alamvoolu (DC) süsteemil esineb maanduslik viga, siis see võib olla ühepunktiline, mitmepunktiline, ringiline või eraldusvõime vähenenud. Ühepunktilist maandust saab jagada positiivsele poolt ja negatiivsele poolt. Positiivse poole maandumisel võib tekkinud viga põhjustada kaitse- ja automaatseadmete valetoimimist, samas kui negatiivse poole maandumisel võib see põhjustada nende seadmete toimimatajätmise (nt relva
Felix Spark
10/23/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut