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


خازن موازی: آن چیست؟ (جبران و نمودار)

Electrical4u
Electrical4u
فیلد: مقدماتی برق
0
China

شانت کندانسور چیست

شانت کندانسور چیست؟

بانک کندانسور یک تجهیز بسیار مهم در سیستم قدرت الکتریکی است. انرژی مورد نیاز برای اجرا کردن تمام وسایل الکتریکی، بار به عنوان انرژی مفید یا انرژی فعال است. انرژی فعال با واحد کیلووات (kW) یا مگاوات (MW) بیان می‌شود. بیشتر بارهای متصل شده به سیستم قدرت الکتریکی عمدتاً اندوکتیو هستند مانند ترانسفورماتورهای الکتریکی، موتورهای القایی، موتورهای سنکرون، کوره‌های الکتریکی و روشنایی فلورسنت.

به علاوه اینها، اندوکتانس خطوط مختلف نیز به اندوکتانس سیستم می‌افزاید. به دلیل این اندوکتانس‌ها، جریان سیستم پشت سر ولتاژ سیستم می‌آید. با افزایش زاویه تاخیر بین ولتاژ و جریان، عامل توان سیستم کاهش می‌یابد. با کاهش عامل توان الکتریکی، برای تقاضای توان فعال یکسان، سیستم جریان بیشتری را از منبع می‌گیرد. جریان بیشتر باعث افت‌خط بیشتر می‌شود.

عامل توان الکتریکی ضعیف باعث تنظیم ضعیف ولتاژ می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از این مشکلات، عامل توان سیستم باید بهبود یابد. چون کندانسور باعث می‌شود جریان پیش از ولتاژ قرار گیرد، واکنش ظاهری کندانسور می‌تواند برای لغو واکنش ظاهری اندوکتیو سیستم استفاده شود. واکنش ظاهری کندانسور می‌تواند برای لغو واکنش ظاهری اندوکتیو سیستم استفاده شود.

واکنش ظاهری کندانسور معمولاً با استفاده از کندانسورهای ثابت در موازی یا سری با سیستم به سیستم اعمال می‌شود. به جای استفاده از یک واحد کندانسور برای هر فاز سیستم، استفاده از یک بانک کندانسور واحد در نظر گرفته می‌شود که از نظر نگهداری و نصب موثرتر است. این گروه یا بانک کندانسورهای واحد به آن بانک کندانسور معروف است.

بانک کندانسور به طور کلی به دو دسته بر اساس نحوه اتصال آنها تقسیم می‌شود.

  1. کندانسور شانت.

  2. کندانسور سری.

کندانسور شانت بسیار معمول است.

چگونه می‌توان سنجش مورد نیاز بانک کندانسور را تعیین کرد

اندازه بانک کندانسور می‌تواند با استفاده از فرمول زیر تعیین شود:

که در آن،
Q نیاز به KVAR است.
P توان فعال در KW است.
cosθ عامل توان قبل از جبران است.
cosθ' عامل توان بعد از جبران است.

مکان بانک کندانسور

در نظریه، همیشه مطلوب است که بانک کندانسور نزدیک‌تر به بار واکنشی تأسیس شود. این باعث می‌شود که انتقال KVAR واکنشی از بخش بزرگی از شبکه حذف شود. علاوه بر این، اگر کندانسور و بار همزمان متصل شوند، در زمان قطع بار، کندانسور نیز از بقیه مدار قطع می‌شود. بنابراین، هیچ احتمالی برای جبران بیش از حد وجود ندارد. اما متصل کردن کندانسور به هر بار فردی از نظر اقتصادی عملی نیست. چون اندازه بارها برای مصرف‌کنندگان مختلف بسیار متفاوت است. بنابراین، اندازه‌های مختلف کندانسور همیشه در دسترس نیستند. بنابراین، جبران صحیح در هر نقطه باردهی ممکن نیست. همچنین هر بار به صورت 24 ساعته به سیستم متصل نیست. بنابراین، کندانسور متصل به بار نیز نمی‌تواند به طور کامل استفاده شود.

بنابراین، کندانسور در بارهای کوچک نصب نمی‌شود، اما برای بارهای متوسط و بزرگ، بانک کندانسور می‌تواند در محل مصرف‌کننده نصب شود. اگرچه بارهای اندوکتیو مصرف‌کنندگان عمده و بزرگ جبران می‌شوند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از KVAR مورد نیاز از بارهای کوچک غیرجبرانی متصل به سیستم وجود خواهد داشت. علاوه بر این، اندوکتانس خط و ترانسفورماتور نیز KVAR را به سیستم اضافه می‌کنند. با توجه به این مشکلات، به جای متصل کردن کندانسور به هر بار، بانک کندانسور بزرگ در زیرстан اصلی توزیع یا شبکه ثانویه نصب می‌شود.

اتصال بانک کندانسور شانت

بانک کندانسور می‌تواند به سیستم در دلتا یا ستاره متصل شود. در اتصال ستاره، نقطه میانی ممکن است زمین شود یا نشود، بسته به طرح حفاظتی بانک کندانسوری که اتخاذ شده است. در برخی موارد، بانک کندانسور با تشکیل ستاره دوگانه شکل می‌گیرد.

به طور کلی، بانک کندانسور بزرگ در زیرستان الکتریکی در ستاره متصل می‌شود.
بانک متصل به ستاره با زمین دارای مزایای خاصی است، مانند،

  1. کاهش ولتاژ بازیابی بر روی برش‌کننده برای تأخیر تکراری جابجایی کندانسور معمولی.

  2. حفاظت بهتر از شار.

  3. کاهش نسبی پدیده ولتاژ بیش از حد.

  4. هزینه کمتر نصب.

  5. در یک سیستم زمین‌شده محکم، ولتاژ همه سه فاز یک بانک کندانسور ثابت است و حتی در دوره عملیات دو فازی نیز تغییر نمی‌کند.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
استانداردهای خطای اندازه‌گیری THD برای سیستم‌های برق
استانداردهای خطای اندازه‌گیری THD برای سیستم‌های برق
خطای تحمل تحریف هارمونیک کل (THD): تجزیه و تحلیل جامع بر اساس سناریوهای کاربرد، دقت تجهیزات و استانداردهای صنعتیمحدوده قابل قبول خطا برای تحریف هارمونیک کل (THD) باید بر اساس زمینه‌های کاربرد خاص، دقت تجهیزات اندازه‌گیری و استانداردهای صنعتی قابل اعمال ارزیابی شود. در ادامه تجزیه و تحلیل دقیق شاخص‌های عملکرد کلیدی در سیستم‌های برق، تجهیزات صنعتی و کاربردهای اندازه‌گیری عمومی آورده شده است.1. استانداردهای خطای هارمونیک در سیستم‌های برق1.1 نیازمندی‌های استاندارد ملی (GB/T 14549-1993) THD ولتاژ (TH
Edwiin
11/03/2025
چگونه فناوری خلاء جایگزین SF6 در واحدهای حلقه اصلی مدرن می‌شود
چگونه فناوری خلاء جایگزین SF6 در واحدهای حلقه اصلی مدرن می‌شود
واحدهای حلقه اصلی (RMUs) در توزیع برق ثانویه استفاده می‌شوند و به طور مستقیم به کاربران نهایی مانند جوامع مسکونی، محل‌های ساخت و ساز، ساختمان‌های تجاری، بزرگراه‌ها و غیره متصل می‌شوند.در زیراستانیون مسکونی، RMU ولتاژ متوسط ۱۲ kV را معرفی می‌کند که سپس از طریق ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین ۳۸۰ V کاهش می‌یابد. دستگاه‌های قطع و تغذیه ولتاژ پایین انرژی الکتریکی را به واحد‌های مختلف کاربر منتقل می‌کنند. برای ترانسفورماتور توزیع ۱۲۵۰ kVA در یک جامعه مسکونی، واحد حلقه اصلی ولتاژ متوسط معمولاً با پیکرب
James
11/03/2025
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
در زمینه مهندسی برق، پایداری و قابل اعتماد بودن سیستم‌های توان الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیشرفت فناوری الکترونیک قدرت، استفاده گسترده از بارهای غیرخطی منجر به مشکل رو به رشد تحریف هارمونیک در سیستم‌های توان شده است.تعریف THDتحریف هارمونیک کل (THD) به عنوان نسبت مقدار جذر میانگین مربعی (RMS) تمامی مؤلفه‌های هارمونیک به مقدار جذر میانگین مربعی مؤلفه اصلی در یک سیگنال دوره‌ای تعریف می‌شود. این یک کمیت بدون بعد است که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. THD کمتر نشان‌دهنده تحریف هارمون
Encyclopedia
11/01/2025
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
بارگیری برای جذب انرژی: فناوری کلیدی کنترل سیستم قدرتبارگیری برای جذب انرژی یک فناوری عملیاتی و کنترل سیستم قدرت است که عمدتاً برای رسیدگی به انرژی برق اضافی ناشی از نوسانات بار، خرابی منابع تولید یا اختلالات دیگر در شبکه استفاده می‌شود. پیاده‌سازی آن شامل مراحل کلیدی زیر است:۱. شناسایی و پیش‌بینیابتدا نظارت زنده بر سیستم قدرت انجام می‌شود تا داده‌های عملیاتی، از جمله سطح بار و خروجی تولید انرژی را جمع‌آوری کند. سپس تکنیک‌های پیشرفته پیش‌بینی به کار گرفته می‌شوند تا تقاضای برق در دوره‌ای آینده پ
Echo
10/30/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما