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


Paralellis kondenzátorok helye

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Párhuzamos kondenzátorok definíciója


A párhuzamos kondenzátorok olyan eszközök, amelyeket az elektromos rendszerekben telepítenek, hogy reaktív teljesítménykompensációval javítsák a teljesítménytényezőt.


Elosztó rendszer kondenzátorbánk


Az elosztó vezetéken lévő kondenzátorbánkokat oszlopokra telepítik, hogy kompenzáld a reaktív teljesítményt. Ezek a bányák általában azon oszlopok egyikén vannak rögzítve, amelyeken az elosztó vezetékek futnak. A rögzített kondenzátorbánkok általában izolált huzalakkal kapcsolódnak a felettük futó vezetékekhez.


A kábel mérete függ a rendszer feszültségértékétől. Az oszlopra rögzített kondenzátorbánkokat 440 V-tól 33 KV-ig terjedő feszültségi tartományban lehet telepíteni. A kondenzátorbánk erőssége 300 KVAR és MVAR közötti lehet. Az oszlopra rögzített kondenzátorbánk vagy rögzített egység, vagy kapcsolható egység lehet a változó terhelési feltételek alapján.


EHV párhuzamos kondenzátor


A nagyon magas feszültségű rendszerekben a generált elektromos energia messze kell legyen továbbítva átviteli vezetéken. Az energia utazása során a vezetékek induktív hatásából eredő jelentős feszültségvesztést tapasztalhatunk. Ez a feszültségvesztés ∑ HV kondenzátorbánkkal kompenzálandó a ∑ HV átalakítóállományban. A feszültségvesztés a csúcsterhelési feltétel mellett a legnagyobb, ezért a kondenzátorbánknak szabályozható kapcsolással kell rendelkeznie, hogy szükség szerint be- és kikapcsolhassuk.


Átalakítóállomány kondenzátorbánk


Amikor nagy induktív terhelést kell ellátni magas vagy közepes feszültségű átalakítóállományból, egy vagy több megfelelő méretű kondenzátorbánkot kell telepíteni az átalakítóállományban, hogy kompenzáld a teljes terhelés reaktív VAR-ját. Ezek a kondenzátorbánkok áramtörővel irányítottak, és villámlásvédelmi berendezésekkel látják el. Tipikus védelmi séma és védelmi relék is biztosítottak.


Fém kódoló kondenzátorbánk


Kisebb és ipari alkalmazásokhoz belső típusú kondenzátorbánkokat is használhatunk. Ezek a kondenzátorbánkok fém szekrénybe vannak telepítve. Ez a design kompakt, és a bányának kevesebb karbantartást igényel. Ezeknek a bányáknak gyakrabban van használata, mint a külső bányáknak, mivel nem vannak kitetták a külső környezetre.


Elosztó kondenzátorbánk


Az elosztó kondenzátorbánkok általában oszlopra rögzített kondenzátorbánkok, amelyek a terhelési pont közelében vagy az elosztóállományban vannak telepítve.


Ezek a bányák nem segítenek a primáris rendszer teljesítménytényezőjének javításában. Ezek a kondenzátorbánkok olcsóbbak, mint más típusú teljesítménykondenzátorbánkok. Nem minden típusú védelmi sémát lehet biztosítani egy oszlopra rögzített kondenzátorbánkhoz. Bár az oszlopra rögzített kondenzátorbánk külső típusú, néha fém zárban tartják, hogy védjék a környezeti hatásoktól.


Rögzített kondenzátorbánk


Néhány terhelés, különösen az ipari terhelések, állandó reaktív teljesítményt igényelnek a teljesítménytényező javításához. Ilyen esetekben használt rögzített kondenzátorbánkok nincsenek ilyen ellenőrző rendszere, ami lehetővé tenné a be- és kikapcsolást. Ők a vezetékekkel működnek, és mindaddig maradnak csatlakoztatva, amíg a vezetékek életben vannak.


Kapcsolható kondenzátorbánk


A magas feszültségű energiarendszerben a reaktív teljesítmény kompenzációja elsősorban a rendszer csúcsterhelési állapotában szükséges. Ha a bányát közepes terhelési állapotban kapcsolják be a rendszerhez, fordított hatás léphet fel. Alacsony terhelési állapotban a bányák kondenzív hatása növelheti a rendszer reaktív teljesítményét, ahelyett, hogy csökkentené.


Ilyen helyzetben a kondenzátorbánkot a csúcsterhelési, rossz teljesítménytényező állapotban kell bekapcsolni, és az alacsony terhelési, magas teljesítménytényező állapotban ki kell kapcsolni. Itt kapcsolható kondenzátorbánkokat használnak. Amikor a kondenzátorbánk bekapcsolódik, állandó vagy majdnem állandó reaktív teljesítményt nyújt a rendszernek. Segít fenntartani a rendszer kívánt teljesítménytényezőjét, még a csúcsterhelési állapotban is. Megakadályozza a rendszer túlfeszültségét alacsony terhelési állapotban, mivel a kondenzátor ebben az állapotban leválasztva van a rendszertől. A bány működése során csökkenti a rendszer vezetékeinek és transzformátorainak veszteségeit, mivel közvetlenül a primáris energiaszerelvényben van telepítve.

 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését