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


Umístění paralelních kondenzátorů

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Kde jsou umístěny paralelní kondenzátory

Kondenzátor pro zlepšení koeficientu využití může být nainstalován na systémové sběrnici, distribučním bodu nebo přímo u spotřebiče. Nicméně rozhodnutí by mělo být založeno na nákladech a užitečnosti.
U některých zatížení, zejména v průmyslu, je celkové zatížení zapínáno nebo vypínáno podle potřeby. V takových případech se doporučuje nainstalovat banku kondenzátorů s vedením, které zajišťuje toto specifické zatížení. Tento postup se nazývá schéma banky kondenzátorů na větvi. Jelikož
banka kondenzátorů je připojena přímo k vedení nebo větvi, nepomáhá snižovat ztráty v primárním systému, ze kterého vychází větev.
umístění paralelních kondenzátorů

V tomto schématu je každá banka kondenzátorů spojená s individuálním vedením zatížení, které se společně s vedením zatížení zapíná a vypíná. Toto schéma poskytuje lepší kontrolu nad reaktivní energií, ale je dražší.
I když instalace banky paralelních kondenzátorů u každého individuálního zatížení kompenzuje reaktivní energii každého zatížení a tedy poskytuje lepší zlepšení profilu napětí, lepší snížení ztrát u individuálního zatížení a lepší snížení energetického účtu jednotlivého zákazníka, stále není praktické, protože komplikuje systém a zvyšuje jeho cenu. Hlavní důvodem komplexity je, že v tomto případě je potřeba nainstalovat různé velikosti a kapacity bank kondenzátorů v závislosti na požadavcích jednotlivých zatížení. Aby se tato obtížnost překonala, je vždy preferováno nainstalovat větší banku kondenzátorů na vysokonapěťové
sběrnici namísto instalace menších bank kondenzátorů u každého zatížení. I když kontrola nad reaktivní energií systému je trochu omezena, stále je to praktičtější přístup z hlediska složitosti a nákladů. Proto mají jak banky kondenzátorů u zatížení, tak banky kondenzátorů v primárních systémech své vlastní výhody. Závisí na požadavcích systému, obě schémata jsou používána.
Banky kondenzátorů lze nainstalovat v ∑ HV systému, vysokonapěťovém systému, vedlech a individuálních distribučních systémech.

Distribuční Banka Kondenzátorů

V distribučních vedlech jsou banky kondenzátorů nainstalovány na sloupce k kompenzaci reaktivní energie daného vedení. Tyto banky jsou obvykle montovány na jednom z sloupků, po kterých běží distribuční vedení. Montované banky kondenzátorů jsou obvykle propojeny s povětřními vedeními prostřednictvím izolovaného elektrického kabelu. Velikost kabelu závisí na napěťovém rozsahu systému. Napěťový rozsah systému, pro který lze nainstalovat banku kondenzátorů na sloupku, může být od 440 V do 33 kV. Síla banky kondenzátorů může být od 300 KVAR do MVAR. Banka kondenzátorů na sloupku může být buď pevná jednotka, nebo přepínací jednotka, v závislosti na měnícím se zatížení.

EHV Paralelní Kondenzátory

V extrémně vysokonapěťových systémech může vygenerovaná elektrická energie muset projít dlouhou vzdáleností přes přenosové vedení. Během cesty energie může dojít k dostatečnému poklesu napětí kvůli indukčnímu efektu vedení. Tento pokles napětí lze kompenzovat poskytnutím ∑ HV banky kondenzátorů na ∑ HV podsíti. Tento pokles napětí je maximální za podmínek vrcholového zatížení, proto by měla být banka kondenzátorů v tomto případě vybavena přepínačem, aby se mohla zapínat a vypínat, jak je potřeba.

Podstanice Banka Kondenzátorů

Když je třeba dodávat vysoké induktivní zatížení z vysokonapěťové nebo středonapěťové podsítě, by měla být v podsíti nainstalována jedna nebo více bank kondenzátorů vhodné velikosti, aby kompenzovaly induktivní VAR celkového zatížení. Tyto banky kondenzátorů jsou řízeny přepínače okruhu a jsou vybaveny chráněním proti blesku. Typické ochranné schéma spolu s ochrannými relémi je také poskytováno.

Kovová Kódovací Banka Kondenzátorů

Pro malé a průmyslové vnitřní aplikace mohou být také použity banky kondenzátorů typu indoor. Tyto banky kondenzátorů jsou nainstalovány v kovové skříňi. Tento design je kompaktní a banka vyžaduje méně údržby. Použití těchto bank je častější než u venkovních bank, protože nejsou expozovány vnějšímu prostředí.

Distribuční Banka Kondenzátorů

Distribuční banky kondenzátorů jsou obvykle banky kondenzátorů nainstalované na sloupce blízko bodu zatížení nebo v distribuční podsíti.
Tyto banky nepomáhají zlepšit koeficient využití primárního systému. Tyto banky kondenzátorů jsou levnější než jiné banky kondenzátorů. Všechny typy ochranných schémat pro banky kondenzátorů nemohou být poskytnuty bankám kondenzátorů na sloupku. I když jsou banky kondenzátorů na sloupku venkovní, někdy jsou uchovány v kovové skříni, aby byly chráněny před vnějším prostředím.

Pevná Banka Kondenzátorů

Existují určité zatížení, zejména určité průmyslové zatížení, které potřebují pevnou reaktivní energii, aby splňovaly koeficient využití. V tomto typu vedení se používá pevná banka kondenzátorů. Tyto banky nemají samostatný řídící systém pro zapínání nebo vypínání. Tyto banky běží s vedeními. Banky jsou připojeny k vedením, dokud jsou vedení aktivní.

Přepínací Banky Kondenzátorů

V vysokonapěťovém elektrickém systému je kompenzace reaktivní energie hlavně požadována během vrcholového zatížení systému. Může dojít k opačnému efektu, pokud je banka připojena k systému za středního zatížení. Za nízkého zatížení může kapacitní efekt banky zvýšit reaktivní energii systému místo jejího snížení.
V této situaci musí být banky kondenzátorů zapínány během vrcholového zatížení s nízkým koeficientem využití a musí být také vypínány během nízkého zatížení a vysokého koeficientu využití. Zde se používají přepínací banky kondenzátorů. Když je
banka kondenzátorů zapnutá, poskytuje systému téměř konstantní reaktivní energii. Pomáhá udržovat požadovaný koeficient využití systému i za podmínek vrcholového zatížení. Brání příliš vysokému napětí systému za nízkého zatížení, protože kondenzátor je odpojen od systému za nízkého zatížení. Během provozu banky snižuje ztráty jak vedení, tak transformátoru systému, protože je přímo nainstalován v primárním elektrickém systému.

Prohlášení: Respektujte původ, dobré články jsou hodné zdieľania, ak dojde k porušeniu autorských práv, prosím, kontaktujte nás pre odstránenie.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu