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


Condensador de bypass: Què és? (Compensació i diagrama)

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és un condensador en derivació

Què és un condensador en derivació?

Un banc de condensadors és un equipament essencial d'un sistema elèctric de potència. La potència necessària per fer funcionar tots els aparells elèctrics és la càrrega com a potència útil, que és la potència activa. La potència activa es expressa en kW o MW. La màxima càrrega connectada al sistema elèctric de potència és principalment inductiva, com ara transformadors elèctrics, mòtors d'inducció, mòtors síncrons, fornals elèctrics, lluminació fluorescent, que són tots inductius.

A més a més, l'inductància de les diferents línies també contribueix a l'inductància del sistema.
A causa d'aquestes inductàncies, la
corrent del sistema queda enrere respecte a la tensió del sistema. Com el retard entre la tensió i la corrent augmenta, el factor de potència del sistema disminueix. Com el factor de potència elèctrica disminueix, per la mateixa demanda de potència activa, el sistema treu més corrent de la font. Més corrent provoca més pèrdues en línia.

Un factor de potència elèctric deficient provoca una regulació de tensió deficiente. Per tant, per evitar aquests problemes, cal millorar el factor de potència elèctric del sistema. Com un condensador fa que la corrent precedeixi la tensió, la reactància capacitiva es pot utilitzar per cancel·lar la reactància inductiva del sistema.
La reactància del condensador es pot utilitzar per cancel·lar la reactància inductiva del sistema.

La reactància del condensador generalment s'aplica al sistema utilitzant un condensador estàtic en derivació o en sèrie amb el sistema. En comptes d'utilitzar una sola unitat de condensador per fase del sistema, és més efectiu utilitzar un banc de condensadors, tenint en compte la manteniment i la instal·lació. Aquest grup o banc d'unitats de condensadors es coneix com a banc de condensadors.

Hi ha principalment dues categories de bancs de condensadors segons la seva disposició de connexió.

  1. Condensador en derivació.

  2. Condensador en sèrie.

El condensador en derivació és molt comú.

Com determinar la capacitat requerida del banc de condensadors

La mida del banc de condensadors es pot determinar amb la següent fórmula :

On,
Q és el KVAR requerit.
P és la potència activa en kW.
cosθ és el
factor de potència abans de la compensació.
cosθ’ factor de potència després de la compensació.

Ubicació del banc de condensadors

Teòricament, sempre es desitja posar en servei un banc de condensadors prop de la càrrega reactiva. Això elimina la transmissió de KVAR reactiva d'una gran part de la xarxa. A més, si el condensador i la càrrega estan connectats simultàniament, durant la desconexió de la càrrega, el condensador també es desconecta del circuit restant. Per tant, no hi ha qüestió d'obrecompensació. Però connectar un condensador amb cada càrrega individual no és pràctic des del punt de vista econòmic. Com la mida de les càrregues varia extensament per als diferents consumidors, diverses mides de condensadors no estan sempre disponibles. Per tant, no es pot assolir una compensació adequada a cada punt de càrrega. A més, cada càrrega no està connectada al sistema 24 × 7 hores. Per tant, el condensador connectat a la càrrega tampoc es pot utilitzar plenament.

Per tant, el condensador no es col·loca a les petites càrregues, però per a càrregues mitjanes i grans, el banc de condensadors es pot instalar en les instal·lacions del consumidor. Encara que les càrregues inductives de consumidors mitjans i grans són compensades, encara hi haurà una quantitat considerable de demanda de VAR originada per les diferents càrregues petites no compensades connectades al sistema. A més, l'inductància de la línia i el transformador també contribueixen a la VAR del sistema. Tenint en compte aquests problemes, en comptes de connectar el condensador a cada càrrega, es col·loca un gran banc de condensadors a la subestació principal de distribució o a la subestació secundària de la xarxa.

Connexió del banc de condensadors en derivació

El banc de condensadors es pot connectar al sistema en delta o en estrella. En la connexió en estrella, el punt neutre pot estar a terra o no, depenent del esquema de protecció del banc de condensadors adoptat. En alguns casos, el banc de condensadors es forma amb una doble configuració en estrella.

Generalment, un gran banc de condensadors en una subestació elèctrica es connecta en estrella.
El banc connectat en estrella a terra té algunes avantatges específics, com ara,

  1. Reducció de la tensió de recuperació en el interruptor per a retard habitual de commutació repetitiva del condensador.

  2. Millor protecció contra surts.

  3. Comparativament, fenòmenos de sobretensió reduïts.

  4. Menys cost d'instal·lació.

  5. En un sistema solidament a terra, la tensió de totes les tres fases d'un banc de condensadors, són fixes i rompen invariables fins i tot durant el període d'operació de dues fases.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles valen la pena compartir-los, si hi ha infracció contacteu per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat