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


Shunt Kondensatorların Yeri

Electrical4u
Electrical4u
Alan: Əsas Elektrik
0
China

Shunt Kondensatorların Yeri Nerededir

Güç faktörü iyileştirici kondansatör sistem otobüsüne, dağıtım noktasına ve yükün kendisine monte edilebilir. Ancak bu karar harcamalar ve faydalar göz önünde bulundurularak alınmalıdır.
Bazı yükler, özellikle endüstriyel yüklerde, tüm yük ihtiyaç durumuna göre açılıp kapatılır. Bu durumlarda, bu belirli yükü sağlayan besleyici ile birlikte kondansatör bankası kurulması önerilir. Bu şema, dal kondansatör bankası şeması olarak bilinir. Kondansatör bankası, besleyiciye veya dala doğrudan bağlandığı için, dalın çıktığı birincil sistemdeki kayıpları azaltmada yardımcı olmaz.
shunt kondansatorların yeri

Bu şemada, bireysel kondansatör bankası, bireysel yük besleyicisiyle bağlantılıdır ve yük besleyicisiyle birlikte ayrı ayrı açılıp kapatılır. Bu nedenle, şema reaktif güce daha iyi kontrol sağlar, ancak şema pahalıdır.
Her bireysel yük noktasına shunt kondansatör bankası kurmak, her yükün reaktif gücünü ayrı ayrı telafi eder ve bu nedenle gerilim profilinde daha iyi iyileşme, bireysel yük kayıplarında daha iyi azalma ve bireysel müşterinin enerji faturasında daha iyi azalma sağlar, ancak hala sistemi karmaşık ve pahalı hale getirdiği için uygulanabilir değildir. Karmaşıklığın temel nedeni, bu durumda, bireysel yük talebinine bağlı olarak farklı büyüklük ve kapasitelerde kondansatör bankası kurulması gerektiğidir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, her yük noktasına küçük kondansatör bankası kurmak yerine yüksek gerilimli otobüs sistemine toplu kondansatör bankası kurmak her zaman tercihlidir. Sistemin reaktif güç üzerindeki kontrol biraz tehlikeye girmiş olsa da, karmaşıklık ve maliyet açısından hala çok daha pratik bir yaklaşımdır. Bu nedenle, yük ve birincil sistemlerdeki kondansatör bankaları kendi avantajlarına sahiptir. Sistem talebine bağlı olarak, her iki şema da kullanılır.
Kondansatör bankası, ∑ HV sisteminde, yüksek gerilimli sistemde, besleyicilerde ve bireysel dağıtım sistemlerinde kurulabilir.

Dağıtım Sistemi Kondansatör Bankası

Dağıtım besleyicilerinde kondansatör bankası, belirli besleyicinin reaktif gücünü telafi etmek için direkte monte edilir. Bu bankalar genellikle dağıtım besleyicilerinin olduğu bir direkte monte edilir. Monteli kondansatör bankaları genellikle yalıtılmış güç kablosu aracılığıyla havadan besleyici iletkenlerle birleştirilir. Kablonun boyutu, sistemin gerilim sınıfına bağlıdır. Direkte monte edilebilecek kondansatör bankası için sistemin gerilim aralığı, 440 V'den 33 KV'ye kadar olabilir. Kondansatör bankasının kapasitesi 300 KVAR'dan MVAR'a kadar olabilir. Yük koşullarına bağlı olarak, direkte monte edilen kondansatör bankası sabit birim veya anahtarlı birim olabilir.

EHV Shunt Kondansatörü

Ekstra yüksek gerilimli sistemlerde, üretilen elektrik gücü, iletim hattı aracılığıyla uzun bir mesafe üzerinden iletilmesi gerekebilir. Güçin yolculuğu sırasında, hat iletkenlerinin indüktif etkisi nedeniyle yeterli gerilim düşebilir. Bu gerilim düşüşü, ∑ HV alt istasyonunda ∑ HV kondansatör bankası sağlayarak telafi edilebilir. Gerilim düşüşü, zirve yük durumunda en fazladır, bu nedenle, bu durum için kurulan kondansatör bankası, gerektiğinde onu açık ve kapalı yapmak için anahtar kontrolüne sahip olmalıdır.

Alt İstasyon Kondansatör Bankası

Yüksek indüktif yükün, yüksek gerilimli veya orta gerilimli bir alt istasyondan teslim edilmesi gerektiği durumlarda, tüm yükün indüktif VAR'ını telafi etmek için alt istasyonda uygun büyüklükte bir veya daha fazla kondansatör bankası kurulmalıdır. Bu kondansatör bankaları, devre kesiciler tarafından kontrol edilir ve yıldırım tutucuları ile donatılır. Tipik koruma şeması, koruma röleleri ile birlikte sağlanır.

Metal Encoder Kondansatör Bankası

Küçük ve endüstriyel çıkarma iç çapta kondansatör bankaları da kullanılabilir. Bu kondansatör bankaları, metal dolaba monte edilir. Bu tasarım kompakttır ve banka daha az bakım gerektirir. Dış banklara kıyasla, bu bankların kullanımı daha fazladır, çünkü dış ortama maruz kalmazlar.

Dağıtım Kondansatör Bankası

Dağıtım kondansatör bankaları, genellikle yük noktasına yakın veya dağıtım çıkarmaya monte edilmiş direkte monte edilmiş kondansatör bankalarıdır.
Bu bankalar, birincil sistemin güç faktörünü iyileştirmeye yardımcı olmaz. Bu kondansatör bankaları, diğer güç kondansatör bankalarından daha ucuzdur. Tüm tür koruma şemaları, direkte monte edilmiş kondansatör bankalarına sağlanamaz. Direkte monte edilmiş kondansatör bankası dış tip olmasına rağmen, bazen dış çevresel koşullardan korunmak için metal kaplamada saklanır.

Sabit Kondansatör Bankası

Belirli endüstriyel yükler, güç faktörünü karşılamak için sabit reaktif gücü gerektirir. Bu tür besleyicide sabit kondansatör bankası kullanılır. Bu bankalar, ayrı bir kontrol sistemi yoktur ve açılıp kapatılacak şekilde tasarlanmamıştır. Bu bankalar, besleyicilerle birlikte çalışır. Besleyiciler canlı olduğu sürece, bankalar besleyicilere bağlanır.

Anahtarlı Kondansatör Bankaları

Yüksek gerilimli güç sistemlerinde, sistemin zirve yük durumu sırasında reaktif güç telafisi genellikle gereklidir. Eğer banka, sistemin ortalama yük durumunda sistemle bağlantılıysa, ters etki oluşabilir. Düşük yük durumunda, bankanın kapasitif etkisi, sistemin reaktif gücünü azaltmak yerine artırabilir.
Bu durumda, kondansatör bankası, zirve yük kötü güç faktörü durumlarında açılıp, düşük yük ve yüksek güç faktörü durumlarında kapatılmalıdır. Burada anahtarlı kondansatör bankaları kullanılır. Bir kondansatör bankası açıldığında, sisteme daha veya daha az sabit reaktif güç sağlar. Bu, zirve yük durumunda bile sistemin istenen güç faktörünü korumaya yardımcı olur. Düşük yük durumunda, kondansatör sisteme bağlanmadığından, sistemin aşırı gerilimini önler. Bankanın işlemesi sırasında, birincil güç sistemine doğrudan kurulduğu için, besleyicilerin ve transformatörün kayıplarını azaltır.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Güç sistemləri üçün THD Ölçmə Səhv Standartları
Güç sistemləri üçün THD Ölçmə Səhv Standartları
Ümumi Harmonik Dərəcələrin (THD) Səhv Təsirinə Məruz Qalma Dərəcəsi: Tətbiq Sahələri, Aparatların Dəqiqliyi və İstehsal Şərtlərinə Əsaslanan AnalizÜmumi harmonik dərəcələrin (THD) qəbul edilə bilən səhv aralığı xüsusi tətbiq sahələri, ölçmə aparatlarının dəqiqliyi və tətbiq olunan istehsal şərtlərinə əsasən qiymətləndirilməlidir. Aşağıda enerji sistemləri, endüstriy aparatlama və ümumi ölçmə tətbiqlərinin kilit performans göstəriciləri haqqında mühim analiz verilmişdir.1. Enerji Sistemlərindəki
Edwiin
11/03/2025
24kV Ekolojiya dostlu RMU-lar üçün Busbar Taraflı Yerləşdirmə: Niyə və Necə
24kV Ekolojiya dostlu RMU-lar üçün Busbar Taraflı Yerləşdirmə: Niyə və Necə
Katı izolasyon yardımı ile kuru hava izolasyonunun birleşimi, 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. İzolasyon performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı izolasyonun kullanımı, faz arası veya faz-ye de boyutları önemli ölçüde artırılmadan izolasyon testlerini geçmemizi sağlar. Polinın kapsüllemesi, vakum kesici ve ona bağlı iletkenlerin izolasyonunu ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz aralığının 110 mm'de tutulmasıyla, ana hat yüzeyin
Dyson
11/03/2025
Vakuum Texnologiyası Nəzarət Modulunda SF6-yı necə əvəz edir
Vakuum Texnologiyası Nəzarət Modulunda SF6-yı necə əvəz edir
Kəsiklik mərkəzləri (RMU) ikinci dərəcəli elektrik dağıtımında istifadə olunur və məskün binalar, tikinti sahaları, ticarət binaları, avtomobil yolları kimi son istifadəçilərə birbaşa qoşulur.Məskün altstansiyasında RMU 12 kV orta voltaj təqdim edir, bu isə transformatorlar vasitəsilə 380 V aşağı voltaja endirilir. Aşağı voltajlı kommutasiya aparataları elektrik enerjisini müxtəlif istifadəçi ünitlərinə paylanır. Məskün cəmiyyətinin 1250 kVA dağıtım transformatoru üçün orta voltajlı kəsiklik mər
James
11/03/2025
THD Nədir? Enerji Keyfiyyətinə və Təchizata Etkisi
THD Nədir? Enerji Keyfiyyətinə və Təchizata Etkisi
Elektrik mühəndisliyi sahəsində, elektrik sistemlərinin stabilidade və etibarlılığı ən böyük öneme malikdir. Qüvvə elektronikasının inkişafı ilə, xətti olmayan yükün geniş yayılması elektrik sistemlərində harmonik dəyişmə probleminin artan ciddiyyətləyici faktoru olmuşdur.THD-nin tərifəÜmumi Harmonik Dəyişmə (THD) periodik sinyalda bütün harmonik komponentlərin kvadrat orta (RMS) dəyəri və asılı komponentin RMS dəyəri nisbəti kimi təyin edilir. Bu, tipik olaraq faiz kimi ifadə olunan ölçüsüz bir
Encyclopedia
11/01/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir