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


Спецификации или карактеристики на банка кондензатори за енергија

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што се спецификации или оцени на банка за енергија кондензатори

Банка за кондензатори мора да претрпи различни аномалии во системот токму во неговиот животен век. За да издразне овие аномалии со оптимална производствена цена, банките за кондензатори се класифицирани со следните дозволени параметри. Банката за кондензатори треба да продолжи својата услуга внатрешно во следните лимити.

  1. 110% од нормалната врвна напонска вредност на системот.

  2. 120% од нормалната RMS напонска вредност на системот.

  3. 135% од котираниот KVAR.

  4. 180% од нормалната RMS струја.

Напонска оцена на банка за кондензатори

Единаесна јединица за кондензатор обично е дизајнирана за еднофазен систем. Кондензаторот треба да биде способен да работи гладко до 110% од котираниот врвен фазен напон на системот и исто така треба да биде способен да работи 120% од котираниот RMS фазен напон, што значи 120% од пиковата фазна напонска вредност..

KVAR оцена на јединица за кондензатор

Јединиците за кондензатор обично се класифицирани со нивната KVAR оцена. Стандардните јединици за кондензатор кои се достапни на пазар обично се класифицирани со една од следните KVAR оцени.
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR и 400 KVAR.
KVAR-от кој се доставува на
системот за енергија зависи од напонот на системот според следната формула.

Температурска оцена на банка за кондензатори

Овие се главно две причини за грејање на банка за кондензатори.

  1. Отворен тип банки за кондензатори обично се инсталирани на отворено пространство каде што сончевите зраци удираат директно на јединицата за кондензатор. Кондензаторот исто така може да абсорбира топлина од блиски печурници за кои е инсталиран.

  2. Производство на топлина во кондензатор јединицата исто така започнува од VAR-от доставен од јединицата.

Затоа, за радијација на овие топлини, треба да има доволна уредба. Максималните дозволени околни температури во кои банка за кондензатори треба да работи се дадени подолу во табеларен формат,

Максимална околна температура


За подобро вентилирање, треба да има доволно размак помеѓу јединиците за кондензатор. Понекогаш може да се користи силуван воздух за да се забрза радијацијата на топлина од банката.

Јединица за банка за кондензатори или јединица за кондензатор

Јединиците за банка за кондензатори или просто наречени јединици за кондензатор се произведени во еднофазна или трифазна конфигурација.

Еднофазна јединица за кондензатор

Еднофазните јединици за кондензатор се дизајнирани или со двојно цевче или со едно цевче.

Двојно цевче јединица за кондензатор

Овде, терминалите на двете крајни точки на асамблијата за кондензатор излегуваат од металната обвивка на јединицата преку два цевчиња. Целата асамблија за кондензатор, тоа е серијско паралелно комбинирано со потребен број на капацитивни елементи, е потопена во изолувачка течност во обвивка. Затоа, ќе има изолувана раздвојување меѓу проводливата дел од асамблијата за елементи на кондензатор кој минува преку цевчиња, нема врска меѓу проводник и обвивка. Затоа, јединицата за кондензатор со двојно цевче е позната како мртва резервоар кондензатор јединица.

Јединица за кондензатор со едно цевче

Во овој случај, обвивката на јединицата се користи како втор терминал на асамблијата на елементи на кондензатор. Овде, едно цевче се користи за терминал на еден крај на асамблијата, а нејзиниот друг терминал е внатрешно поврзан со металната обвивка. Ова е можно затоа што освен терминал, сите други проводливи делови на асамблијата на кондензатор се изолирани од обвивката.

Троцефна јединица за кондензатор

Трофазна јединица за кондензатор има три цевчиња за завршување на 3 фази соодветно. Нема нутронски терминал во 3-фазна јединица за кондензатор.

BIL или основна изолационска ниво на јединица за кондензатор

Како и друга електрична опрема, банка за кондензатори исто така мора да издразни различни напонски услови, како што се надворешни напони на фреквенција на моќта и светкови и преклопувања на напони.
Затоа,
основната изолационска ниво мора да биде специфицирана на секоја плочка за оцена на јединица за кондензатор.

Внатрешно устройство за разрадување

Јединиците за кондензатор обично се опремени со внатрешно устройство за разрадување што гарантира брзо разрадување на остаточната напонска вредност до ниво на безбедност, тоа е 50 В или помалку, во одреден временски период. Јединицата за кондензатор исто така е класифицирана со нејзиниот период на разрадување.

Оцена на транзиентна прекомерна струја

Пајка за моќ може да поднесе прекомерна струја во ситуација на преклопување. Затоа, јединицата за кондензатор мора да биде класифицирана за дозволена краткосрочна струја за одреден временски период.
Значи, јединицата за
кондензатор треба да биде класифицирана со сите поименувани параметри.
Пример за оцена на типична јединица за кондензатор е даден подолу-
Значи, јединица за пајка за моќ може да биде класифицирана како следи,

  1. Номинален системски напон во КВ.

  2. Фреквенција на системската моќ во Хц.

  3. Температурска класа со дозволени максимална и минимална температура во oC.

  4. Котиран напон по јединица во КВ.

  5. Котиран излез во KVAR.

  6. Котирана капацитет во µF.

  7. Котирана струја во Ампери.

  8. Котирана ниво на изолација (Номинален напон/Импулсна напонска вредност).

  9. Период на разрадување/напон во секунди/напон.

  10. Уредба на фузирање, или интерно фузирање, или екстерно фузирање, или без фузе.

  11. Број на цевчиња, двојно/едно/троцефно цевче.

  12. Број на фази. Еднофазна или трифазна.

Изјава: Почитувајте оригиналот, добри текови се заслужни за споделување, ако постои нарушение на авторските права се јавете за избришување.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Коланите главни единици (RMU) се користат во вторичното распределение на електрична енергија, директно поврзани со крајните корисници како што се становитски комплекси, градежни локации, трговски згради, патишта итн.Во становитска подстанција, RMU воведува напон од средно напон од 12 кV, кој потоа се намалува до низко напон од 380 V преку трансформатори. Низковолтовата свиџевска опрема дистрибуира електрична енергија до различни кориснички јединици. За дистрибутивен трансформатор од 1250 kVA во
James
11/03/2025
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Во електротехниката, стабилноста и надеждноста на системите за енергија се од најголема важност. Со напредокот на технологијата за електроника за енергија, широко користењето на нелинеарни оптервувачи доведе до все повеќе сериозен проблем со хармоничката деструкција во системите за енергија.Дефиниција на THDТоталната хармоничка деструкција (THD) е дефинирана како однос на квадратна средина (RMS) вредноста на сите хармонички компоненти споредно со RMS вредноста на основната компонента во периодич
Encyclopedia
11/01/2025
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Отфрлување на натпревар за абсорбирање на енергија: Клучна технологија за контрола на системот за електрична енергијаОтфрлувањето на натпревар за абсорбирање на енергија е технологија за операција и контрола на системот за електрична енергија, главно користена за справување со излишок на електрична енергија поради флукуации на натпревар, грешки во изворите на енергија или други пречки во мрежата. Неговата имплементација вклучува следните клучни чекори:1. Детекција и прогнозирањеПрво, се врши реа
Echo
10/30/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис