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


Spēka kondensatoru bankas specifikācijas vai reitings

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Kādas ir jaudas kondensatoru bankas specifikācijas vai apreķinājumi

Jaudas kondensatoru banks savā dzīves laikā jāizturas dažādām sistēmas nepārtraukumu izraisojotām situācijām. Lai šīm nepārtraukumām izturētu optimālā ražošanas izmaksā, kondensatoru bankas tiek novērtētas ar sekojošiem atļautajiem parametriem. Kondensatoru banks jāturpina darbība šādos robežās.

  1. Normālā sistēmas augstākā sprieguma 110 %.

  2. Normālā sistēmas efektīvā sprieguma 120 %.

  3. Nominalā KVAR 135 %.

  4. Normālā nominalā efektīvā strāvas 180 %.

Jaudas kondensatoru bankas sprieguma vērtējums

Parasti kondensators tiek dizainots vienfazē. Kondensatoram jāspēj normāli darboties līdz nominalā augstākā fāzes sprieguma 110 % un arī tas jāspēj darboties nominalā efektīvā fāzes sprieguma 120 %, kas nozīmē 120 % no augstākā fāzes sprieguma.

Kondensatora vienības KVAR vērtējums

Kondensatora vienības parasti tiek novērtētas ar to KVAR vērtību. Standarta kondensatora vienības, kas pieejamas tirgū, parasti tiek novērtētas ar vienu no šādiem KVAR vērtējumiem.
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR un 400 KVAR.
KVAR, kas tiek nodrošināts sistēmai, atkarīgs no sistēmas sprieguma pēc šādas formulas.

Jaudas kondensatoru bankas temperatūras vērtējums

Galvenie divi siltuma veidošanās cēloņi jaudas kondensatoru bankā.

  1. Āra veida kondensatoru bankas parasti tiek instalētas atvērtā telpā, kur saule tiecas uz kondensatora vienību tieši. Kondensators var absorbēt siltumu no blakus esošā krāsnīca, kura tika instalēta.

  2. Siltuma veidošanās kondensatora vienībā sākas ar VAR, ko nodrošina vienība.

Tāpēc, lai šos siltumus radītu, jābūt pietiekamiem pasākumiem. Maksimālie atļautie apkārtējie temperatūras, kuros jāstrādā kondensatoru bankai, ir norādīti tabulā,

Maksimālā apkārtējā temperatūra


Lai uzlabotu ventilāciju, starp kondensatoru vienībām jābūt pietiekamai atstarpei. Dažreiz var izmantot piespiedu gaisa plūsmu, lai paātrinātu siltuma radiāciju no bankas.

Jaudas kondensatoru bankas vienība vai kondensatora vienība

Jaudas kondensatoru bankas vienības vai vienkārši kondensatoru vienības tiek ražotas gan vienfazē, gan trīsfazē konfigurācijā.

Vienfazē kondensatora vienība

Vienfazē kondensatora vienības ir dizainētas ar diviem vai vienu būšu.

Divbūšu kondensatora vienība

Šeit abi kondensatora montāžas beigu termiņi iznāk caur metāla korpuss caur diviem būšiem. Vesela kondensatora montāža, kas ir serijas paralēlā kombinācija nepieciešamā skaita kapacitīva elementa, ir nomākta dielektriskā šķīdumā. Tāpēc būs izolēts atdalījums starp kondensatora elementa montāžas vedenošo daļu, kas iet caur būšiem, un nebūs nekāda savienojuma starp vedenošo daļu un korpusu. Tāpēc divbūšu kondensatora vienība ir pazīstama kā nesavienojama kondensatora vienība.

Vienbūšu kondensatora vienība

Šajā gadījumā vienības korpusa tiek izmantots kā otrs kondensatora elementa montāžas termiņš. Šeit tiek izmantots viens būšs, lai termiņotu montāžas vienu galu, un tā otrs termiņš tiek iekšēji savienots ar metāla korpusu. Tas ir iespējams, jo, izņemot termiņu, visas citas kondensatora montāžas vedenošās daļas ir izolētas no korpusa.

Trīsbūšu kondensatora vienība

Trīsfazē kondensatora vienībai ir trīs būši, lai terminētu trīs fāzes attiecīgi. Trīsfazē kondensatora vienībā nav neitrālā termiņa.

BIL vai pamata izolācijas līmenis kondensatora vienībai

Līdzīgi citiem elektriskajiem ierīcēm, jaudas kondensatoru bankai jāiztur dažādas sprieguma stāvokļi, piemēram, pārspriegums ar slodzes frekvenci un liksnes un pārslodzes spriegums.
Tāpēc katrā kondensatora vienības vērtējuma plāksnē jānorāda pamata izolācijas līmenis.

Iekšējais atlādes ierīce

Kondensatora vienībām parasti tiek piegādātas iekšējas atlādes ierīces, kas nodrošina ātru atlikušā sprieguma atlādi līdz drošam līmenim, proti, 50 V vai mazāk, noteiktā laika periodā. Kondensatora vienība tiek arī novērtēta ar tās atlādes periodu.

Pārejas pārsprieguma vērtējums

Jaudas kondensatoram var notikt pārspriegums pārslodzes operācijā. Tāpēc kondensatora vienībai jābūt novērtētai ar atļauto īsu slodzes strāvu noteiktā laika periodā.
Tāpēc kondensatora vienībai jābūt novērtētai ar visiem minētajiem parametriem.
Typiska kondensatora vienības vērtējuma piemērs ir sniegts zemāk-
Tātad jaudas kondensatora vienība var tikt novērtēta šādi,

  1. Nominālais sistēmas spriegums KV.

  2. Sistēmas slodzes frekvence Hz.

  3. Temperatūras klase ar atļauto maksimālo un minimālo temperatūru °C.

  4. Nominālais spriegums vienībai KV.

  5. Nominālais iznākums KVAR.

  6. Nominālais kapacitāte µF.

  7. Nominālais strāvas iznākums Amp.

  8. Nominālais izolācijas līmenis (Nominālais spriegums/Impulsu spriegums).

  9. Atlādes laiks/spriegums sekundē/voltos.

  10. Fusešanas ierīcē vai iekšēji fusešanas, vai ārēji fusešanas, vai bez fusešanas.

  11. Būšu skaits, divbūšu, vienbūšu vai trīsbūšu.

  12. Fāžu skaits. Vienfazē vai trīsfazē.

Paziņojums: Cienījam oriģinālu, labas raksti vērts dalīties, ja ir pārkāpums, lūdzu, sazinieties, lai dzēstu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Kopīgā harmoniskās deformācijas (THD) kļūdas tolerancē: Visaptveroša analīze, balstoties uz lietojuma scenārijiem, iekārtu precizitāti un nozares standartiemKopīgā harmoniskās deformācijas (THD) pieņemamā kļūdu diapazons jānovērtē, pamatojoties uz konkrētiem lietojuma kontekstiem, mērīšanas iekārtu precizitāti un piemērojamajiem nozares standartiem. Zemāk ir sniegta detaļēta analīze galvenajiem veiktspējas rādītājiem enerģētikas sistēmās, rūpnieciskās aprīkojumā un vispārējos mērīšanas lietojumo
Edwiin
11/03/2025
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Cietā izolācija, kombinēta ar sūkla gaisa izolāciju, ir 24 kV apakšstāvokļu mazgājamo iekārtu attīstības virzieni. Izolācijas veiktspējas un kompaktnes līdzsvarotāks izmantojums ļauj izsekot izolācijas testiem, nelielā mērā palielinot fāzes starpnieka vai fāze-zemes dimensijas. Stabiņa apdari ar epoksidu var izmantot, lai risinātu vakuuma pārtraukuma izolāciju un tās savienojamās vadiču izolāciju.24 kV izietošajai māju šķidrumlīnijai, uzturējot fāžu atstarpi 110 mm, māju šķidrumlīnijas virsmas v
Dyson
11/03/2025
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Ringmaina vienības (RMU) tiek izmantotas sekundārajā elektroenerģijas piegādē, tieši savienojot galapiekārtotos, piemēram, dzīvojamās teritorijas, būvniecības vietas, komerciālas ēkas, autoceļus utt.Dzīvojamās apgabala pārveidotājā RMU ievada 12 kV vidējo spriegumu, kas pēc tam tiek samazināts līdz 380 V zemajam spriegumam caur transformatoriem. Zema sprieguma pārslēžu rīkotis sadala elektroenerģiju dažādiem lietotāju blokiem. 1250 kVA pārveidotājam dzīvojamajā apgabalā parasti tiek izmantota ko
James
11/03/2025
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Elektrotehnikas jomā enerģijas sistēmu stabilitāte un uzticamība ir ļoti svarīgas. Ar enerģijas elektronikas tehnoloģiju progresu, nelineāro slodžu plašsaziņas izmantošana ir radījusi arvien nopietnāku problēmu ar harmoniskajiem apgriezieniem enerģijas sistēmās.THD definīcijaKopējais harmoniskais apgriezis (THD) tiek definēts kā visu harmonisko komponentu kvadrātvidējā vērtība attiecībā pret pamatkoponentes kvadrātvidējo vērtību periodiskā signālā. Tas ir bezdimensionāls lielums, parasti izteikt
Encyclopedia
11/01/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību