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


Placering av parallellkopplade kondensatorer

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Definition av parallellkopplade kondensatorer


Parallellkopplade kondensatorer är enheter som installeras i elektriska system för att förbättra effektfaktorn genom att kompensera för reaktiv effekt.


Fördelningsnätets kondensatorbank


I fördelningsledningskondensatorbanker installeras på stolpar för att kompensera den reaktiva effekten av den specifika ledningen. Dessa banker monteras normalt på en av de stolar där fördelningsledningarna löper. De monterade kondensatorbankerna är vanligtvis sammanlänkade med överhuvudtagande ledningsledningar via isolerad strömförarskabel. 


Storleken på kabeln beror på spänningsklassen i systemet. Spänningsområdet för vilket stolpmontage av kondensatorbank kan installeras, kan vara mellan 440 V och 33 kV. Klassningen av kondensatorbanken kan vara från 300 kVAr till MVAr. Stolpmontagerade kondensatorbanker kan vara antingen fasta enheter eller växla enheter beroende på varierande belastningsförhållanden.


EHV-parallellkopplade kondensatorer


I extra högspänningsystem kan det genererade elektriska facket behöva sändas över långt avstånd via transmissionsledning. Under facket resa kan tillräcklig spänning falla på grund av induktiveffekten av ledningsledningarna. Detta spänningsfall kan kompenseras genom att tillhandahålla ∑ HV-kondensatorbank på ∑ HV-understation. Detta spänningsfall är maximalt vid toppbelastningsförhållanden, därför bör kondensatorbanken installerad i detta fall ha växlingskontroll för att kunna slås av och på när som helst.


Understationskondensatorbank


När det gäller leverans av hög induktiv belastning från en högspännings- eller medelspänningsunderstation bör en eller flera kondensatorbanker av lämplig storlek installeras på understationen för att kompensera den induktiva VAR:n för hela belastningen. Dessa kondensatorbanker styrs av strömbrytare och utrustas med blixtskydd. Typiska skyddsscheman tillsammans med skyddsreläer tillhandahålls också.


Metallencoderad kondensatorbank


För mindre och industriella installationer kan även inomhuskondensatorbanker användas. Dessa kondensatorbanker installeras i metallkabinett. Denna design är kompakt och banken kräver mindre underhåll. Användningen av dessa banker är mer jämfört med utomhusbanker, eftersom de inte exponeras för extern miljö.


Fördelningskondensatorbank


Fördelningskondensatorbanker är normalt stolpmontage kondensatorbanker installerade nära belastningspunkten eller installerade på fördelningsunderstation.


Dessa banker hjälper inte till att förbättra effektfaktorn i primärsystemet. Dessa kondensatorbanker är billigare än andra effektkondensatorbanker. Alla typer av skyddsscheman för kondensatorbanker kan inte tillhandahållas till en stolpmontage kondensatorbank. Även om stolpmontage kondensatorbank är utomhusmodell hålls den ibland i en metallinnehållare för att skydda mot utomhusmiljöförhållanden.


Fast kondensatorbank


Vissa belastningar, särskilt industriella, behöver konstant reaktiv effekt för effektfaktorkorrektion. Fast kondensatorbanker, som används i sådana fall, har inte kontrollsystem för att växla på eller av. De fungerar tillsammans med ledningarna, kopplade så länge ledningarna är live.


Växlad kondensatorbank


I högspänningsströmsystem krävs kompensation av reaktiv effekt främst under toppbelastningsförhållanden i systemet. Det kan finnas en motsatt effekt om banken ansluts till systemet vid medelbelastningsförhållanden. Vid låg belastning kan den kapacitiva effekten av banken öka den reaktiva effekten i systemet istället för att minska den.


I detta fall måste kondensatorbanken växlas PÅ under toppbelastning och dålig effektfaktor samt också växlas AV under låg belastning och hög effektfaktor. Här används växlade kondensatorbanker. När en kondensatorbank växlas PÅ ger den mer eller mindre konstant reaktiv effekt till systemet. Det hjälper till att bibehålla önskad effektfaktor i systemet även under toppbelastningsförhållanden. Det förhindrar överspänning i systemet under låg belastning eftersom kondensatorn kopplas bort från systemet under låg belastning. Under drift minskar banken förluster både i ledningarna och transformatorn i systemet eftersom den är direkt installerad i det primära strömsystemet.

 

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet