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


Specyfikacje lub parametry banku kondensatorów elektrycznych

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

Co to są specyfikacje lub parametry banku kondensatorów mocy

Bank kondensatorów musi przetrwać różne nietypowe warunki systemowe w trakcie swojego okresu użytkowania. Aby znieść te nietypowe warunki przy optymalnym koszcie produkcji, banki kondensatorów są oceniane na podstawie następujących dopuszczalnych parametrów. Bank kondensatorów powinien kontynuować swoją pracę w ramach poniższych limitów.

  1. 110 % normalnego szczytowego napięcia systemu.

  2. 120 % normalnego skutecznego napięcia systemu.

  3. 135 % nominalnej wartości KVAR.

  4. 180 % normalnej nominalnej skutecznej wartości prądu.

Napięcie nominalne banku kondensatorów

Jednostka kondensatora jest zwykle zaprojektowana dla jednej fazy. Kondensator powinien być w stanie działać bezproblemowo do 110% nominalnego szczytowego napięcia fazowego systemu oraz powinien być w stanie działać przy 120% nominalnego skutecznego napięcia fazowego, co oznacza 120%szczytowego napięcia fazowego.

Wartość KVAR jednostki kondensatora

Jednostki kondensatorów są zwykle klasyfikowane według ich wartości KVAR. Standardowe jednostki kondensatorów dostępne na rynku są zazwyczaj klasyfikowane z jedną z następujących wartości KVAR.
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR i 400 KVAR.
Ilość KVAR dostarczona do
systemu energetycznego zależy od napięcia systemu według następującego wzoru.

Temperatura nominalna banku kondensatorów

Istnieją głównie dwie przyczyny generowania ciepła w banku kondensatorów.

  1. Banki kondensatorów typu zewnętrzne są zwykle instalowane na otwartym terenie, gdzie słońce bezpośrednio pada na jednostkę kondensatora. Kondensator może również absorbować ciepło z pobliskiego pieca, dla którego jest zainstalowany.

  2. Wytwarzanie ciepła w jednostce kondensatora jest również inicjowane przez dostarczane przez nią VAR.

Dlatego, aby promieniować to ciepło, powinno być wystarczające urządzenie. Maksymalne dopuszczalne temperatury otoczenia, w których bank kondensatorów powinien być eksploatowany, przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej,

Maksymalna temperatura otoczenia


Dla lepszej wentylacji powinno być wystarczająco dużo miejsca między jednostkami kondensatorów. Czasami można użyć wymuszonego przepływu powietrza, aby przyspieszyć emisję ciepła z banku.

Jednostka banku kondensatorów lub jednostka kondensatora

Jednostki banku kondensatorów lub po prostu jednostki kondensatorów są produkowane w konfiguracji jednofazowej lub trójfazowej.

Jednostka kondensatora jednofazowego

Jednostki kondensatorów jednofazowych są zaprojektowane jako podwójne bushing lub pojedyncze bushing.

Jednostka kondensatora z podwójnym bushingiem

W tym przypadku, terminale obu końców zestawu kondensatorów wychodzą z metalowej osłony jednostki przez dwa bushingi. Cały zestaw kondensatorów, który jest kombinacją szeregowo-równoległą wymaganej liczby elementów pojemnościowych, jest zanurzony w izolującej płynnej osłonie. Stąd, będzie istniać izolacja między przewodzącymi częściami zestawu kondensatorów przechodzącymi przez bushingi, nie ma połączenia między przewodnikiem a osłoną. Dlatego jednostka kondensatora z podwójnym bushingiem jest znana jako martwa jednostka kondensatora.

Jednostka kondensatora z pojedynczym bushingiem

W tym przypadku, osłona jednostki jest używana jako drugi terminal zestawu elementów kondensatora. Używany jest pojedynczy bushing do zakończenia jednego końca zestawu, a jego drugi terminal jest wewnętrznie połączony z metalową osłoną. To jest możliwe, ponieważ poza terminalem wszystkie inne przewodzące części zestawu kondensatora są izolowane od osłony.

Jednostka kondensatora z trzema bushingami

Jednostka kondensatora trójfazowego ma trzy bushingi do zakończenia trzech faz odpowiednio. Nie ma neutralnego termin

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej