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


Přípojný kondenzátor: Co to je? (Kompensace a schéma)

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je shuntový kondenzátor

Co je shuntový kondenzátor?

Banka kondenzátorů je velmi důležitým zařízením elektrického systému. Elektrický výkon potřebný k chodu všech elektrických přístrojů je zatěžován jako užitečný výkon, který se vyjadřuje v kW nebo MW. Maximální zátěž připojená k elektrickému systému je především induktivní povahy, jako jsou elektrické transformátory, asynchronní motory, synchronní motory, elektrické pece a fluorescenční osvětlení, které jsou všechny induktivní povahy.

Kromě toho přispívá i indukčnost různých vedení k celkové indukčnosti systému. Díky těmto indukčnostem systémový proud následuje za napětím s omezením. Jak roste úhel mezi napětím a proudem, klesá faktor využití systému. S poklesem faktoru využití elektrického systému pro stejnou poptávku aktivního výkonu systém čerpá více proudu ze zdroje. Více proudu způsobuje vyšší ztráty v vedení.

Špatný faktor využití elektrické energie způsobuje špatné regulace napětí. Aby se tyto problémy vyhnuly, je třeba zlepšit faktor využití elektrického systému. Jelikož kondenzátor způsobuje, že proud následuje napětí, může se kapacitivní reaktance použít k vyrovnání induktivní reaktance systému. Kondenzátová reaktance může být použita k vyrovnání induktivní reaktance systému.

Kondenzátová reaktance je obvykle aplikována na systém pomocí statických kondenzátorů v paralelním nebo sériovém spojení s systémem. Místo použití jednotlivých kondenzátorů pro každou fázi systému je efektivnější použít banku kondenzátorů, což je vzhledem k údržbě a montáži velmi efektivní. Tato skupina nebo banka kondenzátorů se nazývá banka kondenzátorů.

Existují dvě hlavní kategorie bank kondenzátorů podle jejich spojovacích uspořádání.

  1. Paralelní kondenzátor.

  2. Sériový kondenzátor.

Paralelní kondenzátor je velmi často používán.

Jak určit výkon požadované banky kondenzátorů

Velikost banky kondenzátorů lze určit pomocí následujícího vzorce:

Kde,
Q je požadované KVAR.
P je aktivní výkon v kW.
cosθ je faktor využití před kompenzací.
cosθ' je faktor využití po kompenzaci.

Umístění banky kondenzátorů

Teoreticky je vždy žádoucí instalovat banku kondenzátorů blízko reaktivní zátěži. To odstraní přenos reaktivních KVAR z větší části sítě. Pokud jsou kondenzátor a zátěž připojeny současně, při odpojení zátěže je také kondenzátor odpojen od zbytku obvodu. Proto není možno překompensace. Avšak připojení kondenzátoru k každé individuální zátěži není praktické z ekonomického hlediska. Protože velikost zátěží se liší pro různé spotřebitele, nejsou vždy dostupné různé velikosti kondenzátorů. Proto není možné dosáhnout správné kompenzace v každém bodě zátěže. Znovu, každá zátěž není připojena k systému 24 hodin denně. Takže kondenzátor připojený k zátěži nemůže být plně využit.

Proto se kondenzátor nainstaluje spíše pro střední a velké zátěže, ale ne pro malé zátěže. I když jsou induktivní zátěže středních a velkých spotřebitelů kompenzovány, stále existuje značná potřeba VAR z různých nekompenzovaných malých zátěží připojených k systému. Kromě toho přispívají indukčnost vedení a transformátorů k VAR systému. Z hlediska těchto problémů, místo připojení kondenzátoru k každé zátěži, se velká banka kondenzátorů nainstaluje v hlavní distribuční podsíti nebo sekundární síťové podsíti.

Připojení paralelní banky kondenzátorů

Banka kondenzátorů může být připojena k systému buď v trojúhelníkovém nebo hvězdicovém spojení. V hvězdicovém spojení může být neutrální bod zazemlen nebo ne, podle schématu ochrany banky kondenzátorů. V některých případech je banka kondenzátorů tvořena dvojitým hvězdicovým uspořádáním.

Obecně velká banka kondenzátorů v elektrické podsíti je připojena v hvězdicovém spojení. Zazemlená hvězdicově připojená banka má některé specifické výhody, jako jsou:

  1. Snížené obnovovací napětí na přepínači obvodu při běžném opakovaném přepínání kondenzátoru s prodlevou.

  2. Lepší ochrana před přetlaky.

  3. Komparativně snížené jev nadměrného napětí.

  4. Nižší náklady na instalaci.

  5. V pevně zazemleném systému jsou napětí všech 3 fází banky kondenzátorů pevně stanovena a zůstávají nezměněna i během provozu ve dvou fázích.

Prohlášení: Respektujte původ, dokumenty hodné sdílení, pokud dojde k porušení autorských práv, obraťte se na odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu