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


Розташування паралельних конденсаторів

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Визначення паралельних конденсаторів


Паралельні конденсатори — це пристрої, які встановлюються в електричних системах для покращення коефіцієнта потужності шляхом компенсації реактивної потужності.


Банк конденсаторів розподільчої системи


У розподільчих лініях банки конденсаторів встановлюються на стовпах для компенсації реактивної потужності конкретної лінії. Ці банки зазвичай монтується на одному із стовпів, по яких проходять розподільні лінії. Монтувані банки конденсаторів зазвичай підключаються до надставних провідників за допомогою ізольованого силового кабелю.


Діаметр кабелю залежить від напруги системи. Діапазон напруги системи, для якої можна встановити банк конденсаторів на стовпі, може бути від 440 В до 33 кВ. Номінал банку конденсаторів може бути від 300 кВАр до МВАр. Банк конденсаторів, встановлений на стовпі, може бути або фіксованим, або комутованим, залежно від змінюваних умов навантаження.


ЕВН-паралельний конденсатор


У системах надвищо високої напруги генерована електрична потужність може передаватися на велику відстань через лінії передачі. Під час подорожі потужності через індуктивний ефект провідників лінії може спостерігатися достатньо великий спад напруги. Цей спад напруги можна компенсувати, встановивши банк ЕВН-конденсаторів на підстанції ЕВН. Спад напруги є максимальним при піковому навантаженні, тому банк конденсаторів, встановлений у цьому випадку, повинен мати систему управління для його включення та виключення за потребою.


Банк конденсаторів підстанції


Коли необхідно передавати велике індуктивне навантаження з підстанції високої або середньої напруги, на підстанції повинен бути встановлений один або кілька банків конденсаторів відповідного розміру для компенсації індуктивних ВАР всього навантаження. Ці банки конденсаторів керуються вимикачем і оснащені пристроями захисту від ударів блискавки. Також надається типова схема захисту разом з реле захисту.


Металевий банк конденсаторів


Для невеликих та промислових установок можуть також використовуватися внутрішні банки конденсаторів. Ці банки конденсаторів встановлюються в металевій шафі. Цей дизайн компактний, і банк потребує менше обслуговування. Використання таких банків більше, ніж банків зовнішнього використання, оскільки вони не піддаються зовнішньому середовищу.


Розподільчий банк конденсаторів


Розподільні банки конденсаторів зазвичай встановлюються на стовпах поруч з точкою навантаження або на розподільній підстанції.


Ці банки не допомагають покращити коефіцієнт потужності первинної системи. Ці банки конденсаторів дешевші, ніж інші банки конденсаторів. Усі типи схем захисту для банків конденсаторів не можуть бути надані для банків, встановлених на стовпах. Хоча банк, встановлений на стовпі, є зовнішнім, але іноді його розміщують у металевій оболонці для захисту від зовнішніх умов середовища.


Фіксований банк конденсаторів


Деякі навантаження, особливо промислові, потребують постійної реактивної потужності для корекції коефіцієнта потужності. Фіксовані банки конденсаторів, використовувані в таких випадках, не мають систем управління для включення або виключення. Вони працюють разом з лініями, залишаючись підключенними, поки лінії живі.


Перемикальні банки конденсаторів


У системах високої напруги, компенсація реактивної потужності головним чином необхідна під час пікового навантаження системи. При підключенні банку до системи при середньому навантаженні може бути протилежний ефект. При низькому навантаженні, капацитивний ефект банку може збільшити реактивну потужність системи замість її зменшення.


У такій ситуації банк конденсаторів повинен бути увімкнений під час пікового навантаження із поганим коефіцієнтом потужності і вимкнений під час низького навантаження та високого коефіцієнта потужності. Для цього використовуються перемикальні банки конденсаторів. Коли банк конденсаторів увімкнено, він забезпечує більш-менш постійну реактивну потужність системі. Це допомагає підтримувати бажаний коефіцієнт потужності системи навіть при піковому навантаженні. Він запобігає перевищенню напруги системи під час низького навантаження, оскільки конденсатор відключений від системи. Під час роботи банку він зменшує втрати як ліній, так і трансформаторів системи, оскільки він встановлений безпосередньо в первинній системі живлення.

 

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Чому заземлення MVDC призводить до системних аварій?
Аналіз та вирішення аварій заземлення DC-систем у підстанціяхПри виникненні аварії заземлення DC-системи, її можна розподілити на одноточкове заземлення, багатоточкове заземлення, кільцеве заземлення або зниження ізоляції. Одноточкове заземлення поділяється на заземлення додатного та від'ємного полюсів. Заземлення додатного полюса може спричинити неправильну роботу систем захисту та автоматичних пристроїв, тоді як заземлення від'ємного полюса може призвести до невідповідної роботи (наприклад, ре
Felix Spark
10/23/2025
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Як підвищити ефективність прямокутного трансформатора Ключові поради
Міри оптимізації ефективності системи прямого струмуСистеми прямого струму включають багато різноманітного обладнання, тому на їхню ефективність впливає багато факторів. Тому при проектуванні необхідний комплексний підхід. Збільшення напруги передачі для навантажень прямого струмуУстановки прямого струму - це високопотужні системи перетворення АС/DC, які потребують значної потужності. Втрати при передачі безпосередньо впливають на ефективність прямого струму. Правильне збільшення напруги передач
James
10/22/2025
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
Як втрата олії впливає на роботу реле SF6?
1. Обладнання з електропостачанням SF6 та поширена проблема витоку масла у реле густини SF6Обладнання з електропостачанням SF6 зараз широко використовується в енергетичних компаніях та промислових підприємствах, значно сприяючи розвитку енергетичної галузі. Аркушне ізоляційне середовище в такому обладнанні — гексафторид сірки (SF6), який не повинен витікати. Будь-який витік компрометує надійну та безпечну роботу обладнання, тому важливо контролювати густину газу SF6. Зараз для цього найчастіше в
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
MVDC: Майбутнє ефективних та сталій енергетичних мереж
Глобальний енергетичний ландшафт пройшов фундаментальну трансформацію на шляху до "повністю електрифікованого суспільства", яке характеризується поширеним використанням нейтральної до вуглецю енергії та електрифікацією промисловості, транспорту та житлових навантажень.У сучасних умовах високих цін на мідь, конфліктів з критичними рудами та перенапруженості мереж альтернативного струму, системи середнього напруги безперервного струму (MVDC) можуть подолати багато обмежень традиційних мереж альтер
Edwiin
10/21/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу