
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.
Paralelní kondenzátor.
Sériový kondenzátor.
Paralelní kondenzátor je velmi často používán.
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.
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.
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:
Snížené obnovovací napětí na přepínači obvodu při běžném opakovaném přepínání kondenzátoru s prodlevou.
Lepší ochrana před přetlaky.
Komparativně snížené jev nadměrného napětí.
Nižší náklady na instalaci.
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.