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


ความแตกต่างระหว่าง Shunt Reactor และ Shunt Capacitor

Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

ในระบบไฟฟ้า การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มค่าพลังงานและประสิทธิภาพการดำเนินงาน คอนเดนเซอร์เชื่อมขนานและรีแอคเตอร์เชื่อมขนานเป็นสองส่วนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายไฟฟ้า บทความนี้สำรวจความแตกต่างหลักของพวกมัน เริ่มต้นด้วยภาพรวมของหลักการพื้นฐาน

คอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน

คอนเดนเซอร์เชื่อมขนานหมายถึงคอนเดนเซอร์เดียวหรือกลุ่มคอนเดนเซอร์ (เรียกว่าแบงก์คอนเดนเซอร์) ที่เชื่อมต่อขนานกับระบบไฟฟ้า มันช่วยในการปรับปรุงค่าพลังงานและประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยชดเชยโหลดอินดักทีฟ ทำให้ค่าพลังงานของระบบเพิ่มขึ้น

โหลดส่วนใหญ่ในระบบไฟฟ้า เช่น เครื่องจักรไฟฟ้า ทรานสฟอร์เมอร์ และรีเลย์ แสดงคุณลักษณะอินดักทีฟ โดยมีปฏิกิริยาอินดักทีฟร่วมกับอินดักท์ของสายส่งไฟฟ้า อินดักท์ทำให้กระแสไฟฟ้าล่าช้ากว่าแรงดัน ทำให้มุมล่าช้าเพิ่มขึ้นและลดค่าพลังงานของระบบ ค่าพลังงานที่ล่าช้านี้ทำให้โหลดดึงกระแสไฟฟ้าจากแหล่งมากขึ้นสำหรับกำลังไฟฟ้าเท่าเดิม ส่งผลให้เกิดการสูญเสียในสายส่งเป็นความร้อน

ความจุของคอนเดนเซอร์ทำให้กระแสไฟฟ้านำหน้าแรงดัน ทำให้มันสามารถลบปฏิกิริยาอินดักทีฟในระบบไฟฟ้าได้ หลายหน่วยคอนเดนเซอร์ (แบงก์คอนเดนเซอร์) ที่เชื่อมต่อขนานเพื่อปรับปรุงค่าพลังงานเรียกว่าคอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน

รีแอคเตอร์เชื่อมขนาน

รีแอคเตอร์เชื่อมขนานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไฟฟ้าเพื่อคงความมั่นคงของแรงดันระหว่างการเปลี่ยนแปลงโหลด ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ มันชดเชยพลังงานปฏิกิริยาแบบแคพาซิทีฟในสายส่งไฟฟ้า โดยทั่วไปใช้ในสายส่งไฟฟ้าระดับ 400kV หรือสูงกว่า

สร้างด้วยวงจรเดียว ไม่ว่าจะเชื่อมต่อตรงกับสายส่งไฟฟ้าหรือวงจรสามเฟสของทรานสฟอร์เมอร์ มันดูดซับพลังงานปฏิกิริยาจากสายส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ความแตกต่างระหว่างคอนเดนเซอร์เชื่อมขนานและรีแอคเตอร์เชื่อมขนาน

ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบหลักระหว่างรีแอคเตอร์เชื่อมขนานและคอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน:

การเปรียบเทียบระหว่างคอนเดนเซอร์เชื่อมขนานและรีแอคเตอร์เชื่อมขนาน
ฟังก์ชัน

  • คอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน: จ่ายพลังงานปฏิกิริยาให้กับระบบไฟฟ้า ซึ่งถูกดูดซับโดยโหลดอินดักทีฟ (เช่น มอเตอร์ ทรานสฟอร์เมอร์) เพื่อปรับปรุงค่าพลังงานและประสิทธิภาพของระบบ

  • รีแอคเตอร์เชื่อมขนาน: ดูดซับและควบคุมการไหลของพลังงานปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คงความมั่นคงของระดับแรงดัน และลดแรงดันกระแทก/ชั่วขณะในระบบ

การปรับปรุงค่าพลังงาน

  • คอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน: ปรับปรุงค่าพลังงานโดยตรงโดยการชดเชยพลังงานปฏิกิริยา

  • รีแอคเตอร์เชื่อมขนาน: ปรับปรุงค่าพลังงานโดยทางอ้อมโดยการคงความมั่นคงของแรงดันในสายส่ง

การเชื่อมต่อ

  • คอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน: เชื่อมต่อขนานกับสายส่งโดยตรง

  • รีแอคเตอร์เชื่อมขนาน: เชื่อมต่อโดยตรงกับสายส่งหรือผ่านวงจรสามเฟสของทรานสฟอร์เมอร์

ผลกระทบต่อแรงดัน

  • คอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน: อาจทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นในสภาพโหลดเบาเนื่องจากการฉีดพลังงานปฏิกิริยา

  • รีแอคเตอร์เชื่อมขนาน: ทำให้แรงดันลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปฏิกิริยาอินดักทีฟ ทำให้พลังงานปฏิกิริยาสมดุล

ผลกระทบต่อฮาร์โมนิกส์

  • คอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน: อาจทำให้เกิดภาวะเรโซแนนซ์ที่ขยายแรงดันฮาร์โมนิกส์

  • รีแอคเตอร์เชื่อมขนาน: ลดและยับยั้งฮาร์โมนิกส์ ทำให้คุณภาพไฟฟ้าดีขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน

  • คอนเดนเซอร์เชื่อมขนาน: ใช้แพร่หลายในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพาณิชย์เพื่อปรับปรุงค่าพลังงานในเครือข่ายการกระจาย

  • รีแอคเตอร์เชื่อมขนาน: ใช้หลักในสายส่งไฟฟ้าระดับสูง (400kV+) เพื่อคงความมั่นคงของแรงดันและการยับยั้งแรงดันกระแทก

สรุป

ทั้งคอนเดนเซอร์เชื่อมขนานและรีแอคเตอร์เชื่อมขนานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า แต่ผ่านกลไกที่แตกต่างกัน: คอนเดนเซอร์ช่วยปรับปรุงค่าพลังงานโดยชดเชยโหลดอินดักทีฟ ในขณะที่รีแอคเตอร์คงความมั่นคงของแรงดันและลดฮาร์โมนิกส์ในสายส่ง บทบาทที่เสริมกันของพวกมันทำให้การส่งมอบพลังงานมีความเชื่อถือได้ในสถานการณ์การดำเนินงานที่หลากหลาย

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่