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


Спецификации или характеристики банка електроемкостни кондензатори

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какви са спецификациите или оценките на банка за електрически кондензатори

Банка от кондензатори трябва да изтърпи различни аномални условия на системата по време на своята дейност. За да се противопоставят тези аномалии при оптимална производствена цена, банките от кондензатори се оценяват със следните допустими параметри. Банката от кондензатори трябва да продължава дейността си в рамките на следните граници.

  1. 110 % от нормалното пиковo напрежение на системата.

  2. 120 % от нормалното средно квадратично (rms) напрежение на системата.

  3. 135 % от номиналния KVAR.

  4. 180 % от нормалния номинален среден квадратичен (rms) ток.

Напружението на банка от кондензатори

Единичен кондензатор обикновено е проектиран за един фазен режим. Кондензаторът трябва да може да работи гладко до 110% от номиналното пиково фазно напрежение на системата и също така трябва да може да работи при 120% от номиналното средно квадратично (rms) фазно напрежение, което означава 120% от пиковото фазно напрежение.

KVAR оценка на единичен кондензатор

Единичният кондензатор обикновено се оценява с неговата KVAR оценка. Стандартните единични кондензатори, налични на пазара, обикновено са оценени с една от следните KVAR оценки.
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR и 400 KVAR.
KVAR, доставен до
електроенергийната система, зависи от напрежението на системата чрез следната формула.

Температурната оценка на банка от кондензатори

Има две основни причини за генерирането на топлина в банка от кондензатори.

  1. Отворените типове банки от кондензатори обикновено се инсталират на открито пространство, където слънчевата светлина пада директно върху единичния кондензатор. Кондензаторът може също да абсорбира топлина от близката печка, за която е инсталиран.

  2. Производството на топлина в кондензатора също започва от VAR, доставен от единицата.

Затова, за радиацията на тези топлини, трябва да има достатъчно устройство. Максималните допустими температури на околната среда, при които трябва да работи банка от кондензатори, са дадени по-долу в табличен формат,

Максимална температура на околната среда


За по-добро вентилиране, трябва да има достатъчно разстояние между единичните кондензатори. Някои пъти може да се използва принудителен поток на въздух, за да се ускори радиацията на топлината от банката.

Единичен кондензатор или кондензатор

Единичните кондензатори или просто кондензатори се произвеждат в конфигурация с един или три фази.

Единичен кондензатор с една фаза

Единичните кондензатори с една фаза се проектират или с двойно бушинг или с едно бушинг.

Двойно бушинг кондензатор

В този случай, терминалите на двете края на сборката от кондензатори излизат от металната обвивка на единицата през два бушинга. Цялата сборка от кондензатори, това е серия паралелна комбинация от необходимия брой кондензаторни елементи, е потопена в изолираща течност. Затова ще има изолирана разделителна стена между проводящата част на сборката от кондензаторни елементи, минаваща през бушингите, няма да има връзка между проводник и обвивката. Ето защо двойното бушинг кондензаторно устройство е известно като мъртва резервоарна кондензаторна единица.

Единичен бушинг кондензатор

В този случай, обвивката на единицата се използва като втория терминал на сборката от кондензаторни елементи. Тук се използва един бушинг, за да терминира единия край на сборката, а другия му терминал е вътрешно свързан с металната обвивка. Това е възможно, защото освен терминалите, всички други проводещи части на сборката от кондензатори са изолирани от обвивката.

Тройно бушинг кондензаторно устройство

Тритефазно кондензаторно устройство има три бушинга, за да терминира трите фази съответно. В тритефазно кондензаторно устройство няма нейтрален терминал.

BIL или основно изолационно ниво на кондензаторната единица

Както и другите електрически устройства, банка от кондензатори трябва също да издържи различни напрежения, като прекомерно напрежение на постоянната честота и бързо променящо се напрежение от бълнии и превключване.
Затова основното изолационно ниво трябва да бъде указано на всяка оценочна плака на кондензаторна единица.

Вътрешно разрядно устройство

Кондензаторните единици обикновено се осигуряват с вътрешно разрядно устройство, което гарантира бързото разряждане на остатъчното напрежение до безопасно ниво, т.е. 50 V или по-малко, в конкретен период от време. Кондензаторната единица също се оценява с нейния период на разряждане.

Преходна преходна токова оценка

Електрическият кондензатор може да преживее преходен ток по време на операции за превключване. Затова кондензаторната единица трябва да бъде оценена за допустим короткият ток за определен период от време.
Затова, кондензаторната единица трябва да бъде оценена с всички по-горе споменати параметри.
Пример за оценка на типична кондензаторна единица е даден по-долу-
Затова, единичен кондензатор може да бъде оценен както следва,

  1. Номинално системно напрежение в KV.

  2. Честота на системата в Hz.

  3. Температурна класа с допустима максимална и минимална температура в oC.

  4. Номинално напрежение за единица в KV.

  5. Номинална мощност в KVAR.

  6. Номинална емкост в µF.

  7. Номинален ток в Amp.

  8. Номинално изолационно ниво (номинално напрежение/импулсно напрежение).

  9. Период на разряждане/напрежение в секунди/напрежение.

  10. Устройство за предпазване, вътрешно предпазено, външно предпазено или без предпазен елемент.

  11. Брой бушинги, двойно, едино или тройно бушинг.

  12. Брой фази. Еднофазно или трифазно.

Изявление: Почитайте оригиналното, добри статии са стойни за споделяне, ако има нарушение на правата върху авторската собственост, моля се обратете за изтриване.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес