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


Tápegység-kondenzátorbank specifikációi vagy jellemzői

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi a kapacitív bank specifikációi vagy besorolása

A kapacitív bank életében különböző rendellenességekkel is szembe kell néznie. A gyártási költségek optimalizálása mellett a kapacitív bankok az alábbi engedélyezett paraméterek szerint vannak besorolva. A kapacitív bank a következő határok között kell, hogy működjön.

  1. A normál rendszer csúcsfeszültségének 110%-a.

  2. A normál rendszer effektív feszültségének 120%-a.

  3. A nominális KVAR érték 135%-a.

  4. A normál nominális effektív áram 180%-a.

Kapacitív bank feszültségi besorolása

A kapacitív egység általában egyfázisra van tervezve. A kapacitív egységnek képesnek kell lennie a rendszer nominális csúcsfázis-feszültségének 110%-ának sima működésére, valamint a rendszer nominális effektív fázisfeszültségének 120%-ának működésére, ami azt jelenti, a csúcsfázis-feszültség 120%-a.szorozva a csúcsfázis-feszültséggel.

Kapacitív egység KVAR-besorolása

A kapacitív egységeket általában KVAR-besorolásuk szerint adják ki. A piaci standard kapacitív egységek általában az alábbi KVAR-besorolásokkal rendelkeznek.
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR és 400 KVAR.
A KVAR, amelyet a
energiarendszer szolgáltat, a rendszer feszültségétől függ az alábbi formulával.

Kapacitív bank hőmérsékleti besorolása

Ezek a főbb okai a meleg termelésének egy kapacitív bankon.

  1. Az utasítási típusú kapacitív bankok általában olyan nyílt térben vannak telepítve, ahol a napsugár közvetlenül találja a kapacitív egységet. A kapacitív egység hőt is el tud tárolni a közeli kéménél, ahová telepítve van.

  2. A hő termelése a kapacitív egységben a VAR-szolgáltatásból ered.

Ezért ezen hők sugárzásához megfelelő elrendezést kell biztosítani. A legmagasabb engedélyezett környezeti hőmérsékletek, amelyekben a kapacitív bankot üzemeltetni lehet, a következő táblázatban láthatók:

Legmagasabb környezeti hőmérséklet


A jobb ventiláció érdekében elegendő távolság kell legyen a kapacitív egységek között. Néha erőltetett levegőáram használható a hő gyorsabb sugárzásához a bankból.

Kapacitív bank egység vagy kapacitív egység

A kapacitív bank egységei, vagy egyszerűen kapacitív egységek, egyfázisú vagy háromfázisú konfigurációban gyártják.

Egyfázisú kapacitív egység

Az egyfázisú kapacitív egységeket vagy dupla buszival, vagy egyetlen buszival tervezik.

Dupla buszú kapacitív egység

Itt a kapacitív elemek aszerblyének mindkét végső terminálja két buszival lép ki a fémegésszel körülvett egységből. A teljes kapacitív elemek aszerblye, ami a szükséges számú kapacitív elem soros párhuzamos kombinációja, elektrolitikus folyadékba merül. Így a kapacitív elemek aszerblyének vezető részei, amelyek a buszon keresztül haladnak, nincsenek kapcsolatban a burkolóval. Ezért a dupla buszú kapacitív egységet "halott tartályú" kapacitív egységnek nevezik.

Egybuszos kapacitív egység

Ebben az esetben az egység burkolója a kapacitív elemek aszerblyének második termináljaként használható. Itt egyetlen buszot használnak az aszerbly egyik végének terminálolására, míg a másik terminál belül össze van kötve a fém burkolóval. Ez lehetséges, mert a terminál kivételével a kapacitív elemek aszerblyének minden vezető része elkülönült a burkolótól.

Hárombuszos kapacitív egység

A háromfázisú kapacitív egységnek három busza van a három fázis terminálolásához. A háromfázisú kapacitív egységben nincs neutrális terminál.

BIL vagy Alapvető Izolációs Szint a Kapacitív Egységen

Mint más elektromos berendezések, a kapacitív bank is különböző feszültségi feltételekkel, mint például a hálózati frekvenciánál magasabb feszültségek, villámlás és kapcsoló feszültségek ellen is képes állni.
Tehát az
Alapvető Izolációs Szint meg kell jelennie minden kapacitív egység besorolási címkéjén.

Belső Felszabadító Eszköz

A kapacitív egységek általában belső felszabadító eszközzel látják el, amely biztosítja a reziduum feszültség gyors felszabadítását a biztonságos szintre, azaz 50 V vagy annál kevesebb, a meghatározott időszakon belül. A kapacitív egység diszcharge ideje is része a besorolásnak.

Átmeneti Túlmeredekség Besorolása

A kapacitív egység átmeneti túlmeredekséget is tapasztalhat kapcsolási műveleteken. Tehát a kapacitív egységnek képesnek kell lennie a meghatározott időszakban történő megengedett rövidzárlatáramra.
Tehát a
kapacitív egységnek a fentiekben említett paraméterek szerint kell besorolva lennie.
Egy tipikus kapacitív egység besorolásának példája az alábbiakban látható:
Tehát egy kapacitív egység a következők szerint besorolható:

  1. Nominális rendszerfeszültség KV-ban.

  2. Rendszerfrekvencia Hz-ban.

  3. Hőmérsékleti osztály, a legmagasabb és legalacsonyabb engedélyezett hőmérséklet °C-ban.

  4. Nominális feszültség egységben KV-ban.

  5. Nominális kimenet KVAR-ban.

  6. Nominális kapacitancia µF-ban.

  7. Nominális áram Amp-ban.

  8. Nominális izolációs szint (Nominális feszültség/Pillanatnyi feszültség).

  9. Diszcharge idő/feszültség másodpercben/voltban.

  10. Lézer elrendezés, belsejében lézeres, külső lézeres vagy lézermentes.

  11. Buszok száma, dupla, egyetlen vagy három busz.

  12. Fázisok száma, egyfázisú vagy háromfázisú.

Nyilatkozat: Tiszteletben tartsuk az eredeti, jó cikkeket, amiket megérhető, ha sérülnek a jogok, kérlek, vedd le.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését