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


Specifikace nebo hodnocení bance kondenzátorů

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Jaké jsou specifikace nebo hodnocení banky kondenzátorů

Během svého životního cyklu musí bance kondenzátorů čelit různým neobvyklým systémovým podmínkám. Aby bylo možné tyto neobvyklosti odolat za optimálních výrobních nákladů, jsou bance kondenzátorů ohodnoceny s následujícími povolenými parametry. Bance kondenzátorů by měla pokračovat ve své službě v následujících limitech.

  1. 110 % normálního systémového vrcholového napětí.

  2. 120 % normálního systémového efektivního napětí.

  3. 135 % nominálního KVAR.

  4. 180 % normálního nominálního efektivního proudu.

Napěťové hodnocení banky kondenzátorů

Jednotka kondenzátoru je obvykle navržena pro jednofázový systém. Kondenzátor by měl být schopen hladkého chodu až do 110 % nominálního vrcholového fázového napětí systému a také by měl být schopen provozu při 120 % nominálního efektivního fázového napětí, což znamená 120 %krát vrcholové fázové napětí.

KVAR hodnocení jednotky kondenzátoru

Jednotky kondenzátoru jsou obvykle ohodnoceny svým KVAR hodnocením. Standardní jednotky kondenzátoru dostupné na trhu jsou obvykle ohodnoceny jedním z následujících KVAR hodnocení.
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR a 400 KVAR.
KVAR dodaný do
elektřinového systému závisí na systémovém napětí podle následujícího vzorce.

Teplotní hodnocení banky kondenzátorů

Existuje hlavně dvě příčiny tepelného zatížení banky kondenzátorů.

  1. Venkovní typ banky kondenzátorů je obvykle instalován na otevřeném prostoru, kde sluneční paprsky dopadají přímo na jednotku kondenzátoru. Kondenzátor může také pohlcovat teplo z blízkého topnáku, pro který je nainstalován.

  2. Výroba tepla v jednotce kondenzátoru je také zahájena VAR dodávaným jednotkou.

Proto by pro odvod tohoto tepla měly být postačující opatření. Maximální povolené okolní teploty, ve kterých by měla být banka kondenzátorů provozována, jsou uvedeny v tabulkové formě níže,

Maximální okolní teplota


Pro lepší ventilaci by mělo být mezi jednotkami kondenzátorů dostatečné prostory. Někdy lze použít přinutitelný proud vzduchu pro urychlení odvodu tepla z banky.

Jednotka banky kondenzátorů nebo jednotka kondenzátoru

Jednotky banky kondenzátorů, nebo jednoduše řečeno jednotky kondenzátoru, jsou vyrobeny v jednofázové nebo třífázové konfiguraci.

Jednofázová jednotka kondenzátoru

Jednofázové jednotky kondenzátoru jsou navrženy buď s dvojitým vývodem nebo s jedním vývodem.

Jednotka kondenzátoru s dvojitým vývodem

Zde jsou terminály obou konců montáže kondenzátoru vedeny ven z kovového pouzdra jednotky přes dva vývody. Celá montáž kondenzátoru, která je sériově paralelní kombinací požadovaného počtu kondenzátorských prvků, je ponořena v izolační kapalině. Tedy bude existovat izolovaná separace mezi vodičem montáže kondenzátoru procházejícím vývody, nebude žádné spojení mezi vodičem a pouzdrem. Proto se jednotka kondenzátoru s dvojitým vývodem nazývá mrtvé pouzdro kondenzátoru.

Jednotka kondenzátoru s jedním vývodem

V tomto případě je pouzdro jednotky použito jako druhý terminál montáže kondenzátoru. Zde je použit jeden vývod pro terminál jednoho konce montáže a jeho druhý terminál je interně spojen s kovovým pouzdrem. To je možné, protože kromě terminálu jsou všechny ostatní vodičové části montáže kondenzátoru izolovány od pouzdra.

Jednotka kondenzátoru s třemi vývody

Třífázová jednotka kondenzátoru má tři vývody pro terminování 3 fází. V třífázové jednotce kondenzátoru není neutrální terminál.

BIL nebo základní úroveň izolace jednotky kondenzátoru

Stejně jako u jiných elektrických zařízení musí i banka kondenzátorů odolávat různým napěťovým podmínkám, jako jsou přetížení napětí síťové frekvence a přetížení napětí blesků a přepnutí.
Takže
základní úroveň izolace musí být uvedena na každé označce hodnocení jednotky kondenzátoru.

Interní vybíjecí zařízení

Jednotky kondenzátoru jsou obvykle vybaveny interním vybíjecím zařízením, které zajišťuje rychlé vybíjení reziduálního napětí na bezpečnou úroveň, tj. 50 V nebo méně, během specifického časového období. Jednotka kondenzátoru je také ohodnocena svým dobou vybíjení.

Hodnocení přechodného přetoku proudu

Elektrický kondenzátor může během přepínání projít přetokem proudu. Proto musí být jednotka kondenzátoru ohodnocena povoleným krátkodobým přetokem proudu pro specifikované časové období.
Takže jednotka
kondenzátoru by měla být ohodnocena všemi výše uvedenými parametry.
Příklad hodnocení typické jednotky kondenzátoru je uveden níže-
Takže jednotka elektrického kondenzátoru může být ohodnocena následovně,

  1. Nominální systémové napětí v KV.

  2. Systémová frekvence v Hz.

  3. Teplotní třída s povolenou maximální a minimální teplotou v oC.

  4. Nominální napětí na jednotku v KV.

  5. Nominální výkon v KVAR.

  6. Nominální kapacita v µF.

  7. Nominální proud v Amp.

  8. Nominální úroveň izolace (Nominální napětí/Impulsní napětí).

  9. Doba/voltage vybíjení v sekundách/volt.

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