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


Lokacija šuntovih kondenzatora

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Definicija shunt kondenzatora


Shunt kondenzatori su uređaji instalirani u električnim sustavima kako bi poboljšali faktor snage kompenzirajući reaktivni snag.


Banke kondenzatora za distribucijski sustav


U distribucijskim vodovima banke kondenzatora instalirane su na stubove kako bi kompenzirale reaktivni snag tog određenog voda. Ove banke obično su montirane na jednom od stubova po kojima teče distribucijski vod. Montirane banke kondenzatora obično su povezane s nadzemnim vodovima preko izoliranog naponskog kabela.


Veličina kabela ovisi o naponskom rangu sustava. Naponski opseg sustava za koji se mogu instalirati stub-montirane banke kondenzatora može biti od 440 V do 33 kV. Snaga banki kondenzatora može biti od 300 KVAR do MVAR. Stub-montirane banke kondenzatora mogu biti fiksne ili upravljive ovisno o varijacijama opterećenja.


EHV Shunt Kondenzator


U ekstra visokonaponskim sustavima, generirana električna energija može morati biti prenesena dugim putem preko prijenosnih linija. Tijekom prenosa, dovoljno visok napon može pasti zbog induktivnog učinka vodilaca. Taj pad napona može se kompenzirati pružanjem EHV banki kondenzatora na EHV podstanici. Pad napona je najveći tijekom vrhunskih uvjeta opterećenja, stoga bi banka kondenzatora instalirana u ovom slučaju trebala imati upravljački mehanizam za njeno uključivanje i isključivanje kad god je potrebno.


Banke kondenzatora na podstanicama


Kada se mora dostaviti veliko induktivno opterećenje iz visokonaponske ili srednjeg napona podstanice, jedna ili više banki kondenzatora odgovarajuće veličine trebale bi biti instalirane na podstanci kako bi se kompenzirao induktivni VAR cijelog opterećenja. Ove banke kondenzatora upravljaju se prekidnicama i opremljene su zaštitenicama od munja. Pruženi su i tipični šemi zaštite uz releje za zaštitu.


Metalne banki kondenzatora sa enkoderom


Za male i industrijske primjene unutarnjeg tipa također se mogu koristiti banke kondenzatora. Ove banke kondenzatora instalirane su u metalnu ormaricu. Ovaj dizajn je kompaktan i banka zahtijeva manje održavanje. Upotreba ovih banki je češća u usporedbi s vanjskim bankama, jer nisu izložene vanjskom okruženju.


Banke kondenzatora za distribuciju


Distribucijske banke kondenzatora obično su stub-montirane banke kondenzatora instalirane bliže točki opterećenja ili instalirane na distribucijskoj podstanci.


Ove banke ne pomažu u poboljšanju faktora snage primarnog sustava. Ove banke kondenzatora su jeftinije od drugih banki naponskih kondenzatora. Sve vrste šema zaštite za banke kondenzatora ne mogu se pružiti stub-montiranoj banki kondenzatora. Iako je stub-montirana banka kondenzatora vanjskog tipa, ponekad se drži u metalnoj oklopi kako bi se zaštitila od vanjskih okolišnih uvjeta.


Fiksne banke kondenzatora


Neki opterećenja, posebno industrijska, trebaju konstantan reaktivni snag za korekciju faktora snage. Fiksne banke kondenzatora, koje se koriste u takvim slučajevima, nemaju upravljačke sustave za uključivanje ili isključivanje. One funkcioniraju s vodovima, ostaju povezane dok su vodovi pod napajanjem.


Prekidačke banke kondenzatora


U visokonaponskim električnim sustavima, kompenzacija reaktivnog snaga uglavnom je potrebna tijekom vrhunskih uvjeta opterećenja sustava. Može doći do obrnutog učinka ako je banka povezana s sustavom tijekom prosječnih uvjeta opterećenja. Tijekom niskih uvjeta opterećenja, kapacitivni učinak banke može povećati reaktivni snag sustava umjesto da ga smanji.


U ovim uvjetima banka kondenzatora mora biti uključena tijekom vrhunskih uvjeta opterećenja i lošeg faktora snage, a mora biti isključena tijekom niskih uvjeta opterećenja i visokog faktora snage. U ovom slučaju koriste se prekidačke banke kondenzatora. Kada je banka kondenzatora uključena, ona pruža gotovo konstantan reaktivni snag sustavu. Pomaže u održavanju željenog faktora snage sustava čak i tijekom vrhunskih uvjeta opterećenja. Sprječava previsoki napon sustava tijekom niskih uvjeta opterećenja, jer je kondenzator odspojen od sustava tijekom niskih uvjeta opterećenja. Tijekom rada banke, smanjuje gubitke i vodova i transformatora sustava, jer je direktno instalirana na primarni strujni sustav.

 

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Analiza i otklanjanje neispravnosti zemljanja DC sustava u pretvorimaKada dođe do neispravnosti zemljanja DC sustava, može se klasificirati kao jednotočkovno zemljanje, višetočkovno zemljanje, petlja zemljanja ili smanjena izolacija. Jednotočkovno zemljanje dalje se dijeli na zemljanje pozitivnog pola i zemljanje negativnog pola. Zemljanje pozitivnog pola može uzrokovati pogrešnu radnju zaštite i automatskih uređaja, dok zemljanje negativnog pola može dovesti do neispunjene radnje (npr., relé za
Felix Spark
10/23/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici