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


შუნტის კონდენსატორების მდებარეობა

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

პარალელური კონდენსატორების განმარტება


პარალელური კონდენსატორები არიან წყვილები, რომლებიც დაიშთავადება ელექტრო სისტემებში ძალის ფაქტორის გაუმჯობესებისთვის რეაქტიული ძალის კომპენსირებით.


დისტრიბუციის სისტემის კონდენსატორების ბანკი


დისტრიბუციის ფიდერებზე კონდენსატორების ბანკი დაიშთავადება სტოლოს ზედაპირზე კონკრეტული ფიდერის რეაქტიული ძალის კომპენსირებისთვის. ეს ბანკები ჩვეულებრივ დაიშთავადება სტოლებზე, სადაც დისტრიბუციის ფიდერები გადიან. დამატებული კონდენსატორების ბანკები ჩვეულებრივ ურთიერთდაკავშირებულია ხარისხით დამცავი კებლებით ზედაპირული ფიდერის ველის თანამედროვე კონდუქტორებთან. 


კებლის ზომა დამოკიდებულია სისტემის ნაპერწონის რეიტინგზე. სისტემის ნაპერწონის დიაპაზონი, რომელიც სტოლოზე დაიშთავადება კონდენსატორების ბანკი, შეიძლება იყოს 440 V-დან 33 KV-მდე. კონდენსატორების ბანკის რეიტინგი შეიძლება იყოს 300 KVAR-დან MVAR-მდე. სტოლოზე დაიშთავადება კონდენსატორების ბანკი შეიძლება იყოს ან დამატებული ერთეული, ან დართვადი ერთეული ცვლადი ტვირთის პირობების მიხედვით.


ძალიან მაღალი ნაპერწონის პარალელური კონდენსატორი


ძალიან მაღალი ნაპერწონის სისტემაში წარმოებული ელექტრო ძალა შეიძლება გადაიტანოს დიდი დაშორებით ტრანსმისიის ხაზის საშუალებით. ძალის გადატანის დროს საკმარისი ნაპერწონის დარჩენა შეიძლება მოხდეს ხაზის კონდუქტორების ინდუქტიური ეფექტის გამო. ეს ნაპერწონის დარჩენა შეიძლება დაკომპენსირდეს სხვადასხვა ძალის კონდენსატორების ბანკის დასაშთავად სხვადასხვა ძალის ქვესადგურში. ეს ნაპერწონის დარჩენა მაქსიმალურია პიკის ტვირთის პირობებში, ამიტომ დასაშთავად დაიშთავადება კონდენსატორების ბანკი, რომელიც არის დართვადი და შეიძლება გამოირთვას და ჩაირთოს როდესაც ეს აუცილებელია.


ქვესადგურის კონდენსატორების ბანკი


როდესაც დიდი ინდუქტიური ტვირთი უნდა გადაეცეს მაღალი ან საშუალო ნაპერწონის ქვესადგურიდან, ქვესადგურში უნდა დაიშთავადება ერთი ან რამოდენიმე კონდენსატორების ბანკი საჭირო ზომის რომელიც კომპენსირებს მთელი ტვირთის ინდუქტიურ რეაქტიულ ძალას. ეს კონდენსატორების ბანკები კონტროლირდება ცირკუიტბრეიკერებით და მათ თან მოდის შტურმის არესტორები. ტიპიური დაცვის სქემაც და დაცვის რელეებიც გამოიყენება.


მეტალური კოდერის კონდენსატორების ბანკი


პატარა და სამრეწველო ქვესადგურებისთვის შეიძლება გამოიყენოს შინა ტიპის კონდენსატორების ბანკები. ეს კონდენსატორების ბანკები დაიშთავადება მეტალურ კაბინეტში. ეს დიზაინი კომპაქტურია და ბანკი მცირე მერაბს მოითხოვს. ამ ბანკების გამოყენება მეტია გარე ბანკების შედარებით, რადგან ისინი არ არიან გამოყენებული გარე გარემოში.


დისტრიბუციის კონდენსატორების ბანკი


დისტრიბუციის კონდენსატორების ბანკები ჩვეულებრივ არიან სტოლოზე დაიშთავადებული კონდენსატორების ბანკები, რომლებიც დაიშთავადება ტვირთის წერტილთან ახლოს ან დისტრიბუციის ქვესადგურში.


ეს ბანკები არ და่วยებენ პრიმარული სისტემის ძალის ფაქტორის გაუმჯობესებას. ეს კონდენსატორების ბანკები არიან ფართოდ ხელმისაწვდომი და უფრო დაბალი ღირებულების დაკარგვით ვიდრე სხვა ძალის კონდენსატორების ბანკები. ყველა ტიპის დაცვის სქემები კონდენსატორების ბანკებისთვის არ შეიძლება დაიშთავადეს სტოლოზე დაიშთავადებულ კონდენსატორების ბანკებს. თუმცა სტოლოზე დაიშთავადებული კონდენსატორების ბანკი არის გარე ტიპი, ზოგჯერ ის დაიშთავადება მეტალურ კაბინეტში გარე გარემოს დაცვისთვის.


დამატებული კონდენსატორების ბანკი


ზოგიერთი ტვირთი, განსაკუთრებით სამრეწველო, საჭიროებს მუდმივ რეაქტიულ ძალას ძალის ფაქტორის კორექციისთვის. დამატებული კონდენსატორების ბანკები, რომლებიც ასეთ შემთხვევებში გამოიყენება, არ არიან დართვადი და არ არიან დაკონტროლებული სისტემები რთული და ჩართვისთვის. ისინი მუშაობენ ფიდერებთან ერთად, დარჩენილი დაკავშირებული როდესაც ფიდერები არიან აქტიური.


დართვადი კონდენსატორების ბანკი


მაღალი ნაპერწონის ძალის სისტემაში რეაქტიული ძალის კომპენსირება ძირითადად საჭიროა სისტემის პიკის ტვირთის პირობებში. თუ ბანკი დაერთება სისტემას საშუალო ტვირთის პირობებში, შეიძლება იყოს შებრუნებული ეფექტი. დაბალი ტვირთის პირობებში ბანკის კონდენსატორული ეფექტი შეიძლება ზრდას დაუმატოს სისტემის რეაქტიულ ძალას და არ შეამციროს ის.


ამ სიტუაციაში კონდენსატორების ბანკი უნდა დართული იყოს პიკის ტვირთის და დაბალი ძალის ფაქტორის პირობებში და უნდა გამორთული იყოს დაბალი ტვირთის და მაღალი ძალის ფაქტორის პირობებში. აქ გამოიყენება დართვადი კონდენსატორების ბანკები. როდესაც კონდენსატორების ბანკი დართულია, ის პრაქტიულად მუდმივი რეაქტიული ძალას აძლევს სისტემას. ეს და่วยებს სისტემის სასურველი ძალის ფაქტორის შენარჩუნებას პიკის ტვირთის პირობებში. ის არ დააძლევს სისტემის ზედმეტ ნაპერწონას დაბალი ტვირთის პირობებში, რადგან კონდენსატორი გამორთულია სისტემიდან დაბალი ტვირთის პირობებში. ბანკის მუშაობის დროს ის შემცირებს სისტემის ფიდერებისა და ტრანსფორმატორების დაკარგვებს, რადგან ის დაიშთავადება პრიმარულ ძალის სისტემაში.

 

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
ინვერტორში გადატვირთული ძირეული შეცდომის ანალიზიინვერტორი არის მოდერნული ელექტრომაგნიტური გამოწვევის სისტემების ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოტორის სიჩქარის კონტროლსა და ოპერაციულ მოთხოვნებს. ნორმალური მუშაობისას, სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამტკიცებლად, ინვერტორი უსაფრთხოდ მონიტორინგის საშუალებით კონტროლის საჭირო პარამეტრებს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და სიხშირე, რათა შეიძლოს მართვის საშუალება. ამ სტატიაში შესრულდება კვლევა ინვერტორის ძირეული შეცდ
Felix Spark
10/21/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას