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


Condensador de derivación: Que é? (Compensación & Diagrama)

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Que é un condensador en paralelo

Que é un condensador en paralelo?

Un banco de condensadores é un equipamento moi esencial dun sistema eléctrico de potencia. A potencia necesaria para facer funcionar todos os electrodomésticos é a carga como potencia útil, que é a potencia activa. A potencia activa exprésase en kW ou MW. A carga máxima conectada ao sistema eléctrico de potencia é principalmente inductiva, como transformadores eléctricos, motores de indución, motores síncronos, fornos eléctricos, iluminación fluorescente, todos son de natureza inductiva.

Ademais destes, a inductancia das diferentes liñas tamén contribúe á inductancia do sistema.
Debido a estas inductancias, a
corrente do sistema queda atrazada respecto á tensión. A medida que aumenta o ángulo de retardo entre tensión e corrente, o factor de potencia do sistema diminúe. Cando o factor de potencia eléctrica diminúe, para a mesma demanda de potencia activa, o sistema extrae máis corrente da fonte. Máis corrente causa máis perdas na liña.

Un mal factor de potencia eléctrica causa unha mala regulación de tensión. Polo tanto, para evitar estas dificultades, debe mellorarse o factor de potencia eléctrico do sistema. Como un condensador fai que a corrente preceda á tensión, a reactancia capacitiva pode usarse para anular a reactancia inductiva do sistema.
A reactancia do condensador pode usarse para anular a reactancia inductiva do sistema.

A reactancia do condensador xeralmente aplícase ao sistema usando un condensador estático en paralelo ou en serie co sistema. En vez de usar unha unidade de condensador por fase do sistema, é bastante efectivo usar un banco de unidades de condensador, dende o punto de vista da manutención e montaxe. Este grupo ou banco de unidades de condensador coñécese como banco de condensadores.

Hai principalmente dúas categorías de bancos de condensadores segundo as súas disposicións de conexión.

  1. Condensador en paralelo.

  2. Condensador en serie.

O condensador en paralelo é moi comúnmente utilizado.

Como determinar a capacidade do banco de condensadores necesario

O tamaño do banco de condensadores pode determinarse mediante a seguinte fórmula :

Onde,
Q é o KVAR necesario.
P é a potencia activa en KW.
cosθ é o
factor de potencia antes da compensación.
cosθ' é o factor de potencia despois da compensación.

Localización do banco de condensadores

Teoricamente, sempre se desexa comisionar un banco de condensadores preto da carga reactiva. Isto elimina a transmisión de KVAR reactivos dunha gran parte da rede. Ademais, se o condensador e a carga están conectados simultaneamente, durante a desconexión da carga, o condensador tamén se desconecta do resto do circuito. Polo tanto, non hai cuestión de sobrecorrección. Pero conectar un condensador con cada carga individual non é práctico desde o punto de vista económico. xa que o tamaño das cargas difire enormemente para diferentes consumidores. Así, varios tamaños de condensadores non están sempre dispoñibles. Polo tanto, non é posible unha compensación adecuada en cada punto de carga. Ademais, cada carga non está conectada ao sistema as 24 horas do día. Polo tanto, o condensador conectado á carga tampouco pode utilizarse completamente.

Polo tanto, o condensador non se instala en cargas pequenas, pero para cargas medianas e grandes, o banco de condensadores pode instalarse nas instalacións propias do consumidor. Aínda que as cargas inductivas de consumidores a granel medios e grandes estean compensadas, aínda así haxa unha cantidade considerable de demanda de VAR orixinada de diferentes cargas pequenas non compensadas conectadas ao sistema. Ademais, a inductancia da liña e o transformador tamén contribúen con VAR ao sistema. Ao observar estas dificultades, en lugar de conectar o condensador a cada carga, instálase un gran banco de condensadores na subestación principal de distribución ou na subestación secundária da rede.

Conexión do banco de condensadores en paralelo

O banco de condensadores pode conectarse ao sistema ou en delta ou en estrela. Na conexión en estrela, o punto neutro pode estar aterrado ou non, dependendo do esquema de protección para o banco de condensadores adoptado. En algúns casos, o banco de condensadores forma unha dobre estrela.

Xeralmente, un gran banco de condensadores na subestación eléctrica conecta-se en estrela.
O banco conectado en estrela aterrado ten algunhas vantaxes específicas, como,

  1. Tensión de recuperación reducida no interruptor para o retardo normal repetitivo de conmutación do condensador.

  2. Melhor protección contra sobretensiones.

  3. Fenómeno de sobretensión comparativamente reducido.

  4. Menor custo de instalación.

  5. Nun sistema solidamente aterrado, a tensión de todas as 3 fases dun banco de condensadores, permanecen fixas e inalterables incluso durante o período de operación de 2 fases.

Declaración: Respetar o orixinal, bons artigos merecen ser compartidos, se hai infracción contacte para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía