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


مکان کندنده‌های خازنه

Electrical4u
Electrical4u
فیلد: مقدماتی برق
0
China

کجاست موقعیت خازن‌های شونت

بهبود کننده عامل توان خازن می‌تواند در بัส سیستم، نقطه توزیع و خود بار نصب شود. اما تصمیم باید با توجه به هزینه و سودمندی گرفته شود.
در برخی بارها، به طور خاص در بارهای صنعتی، کل بار بر اساس نیاز روشن یا خاموش می‌شود. در چنین مواردی توصیه می‌شود که بانک خازن با فیدری که کل این بار خاص را تامین می‌کند نصب شود. این طرح به عنوان طرح بانک خازن شاخه‌ای شناخته می‌شود. چون
بانک خازن مستقیماً به فیدر یا شاخه متصل است، به کاهش زیان‌ها در سیستم اصلی که شاخه از آن منشعب می‌شود کمک نمی‌کند.
موقعیت خازن‌های شونت

در این طرح، بانک خازن فردی که با فیدر بار فردی متصل است، با فیدر بار فردی جداگانه روشن و خاموش می‌شود. بنابراین این طرح کنترل بهتری بر توان واکنشی فراهم می‌کند اما این طرح گران است.
با این حال، نصب بانک خازن شونت در هر نقطه بار فردی، توان واکنشی هر بار را جداگانه جبران می‌کند و بنابراین بهبود بهتری در پروفایل ولتاژ، کاهش بهتری در زیان‌های بار فردی و کاهش بهتری در قبض انرژی مشتری فردی فراهم می‌کند اما هنوز عملی نیست چون سیستم را پیچیده و گران می‌کند. دلیل اصلی پیچیدگی در این مورد نیاز به نصب اندازه‌ها و ظرفیت‌های مختلف بانک خازن بر اساس تقاضای بار فردی است. برای غلبه بر این مشکل، همیشه ترجیح داده می‌شود یک بانک خازن عمومی در سیستم بوس
ولتاژ بالا نصب شود به جای نصب بانک‌های خازن کوچکتر در هر نقطه بار. اگرچه کنترل بر توان واکنشی سیستم کمی کاهش می‌یابد اما همچنان یک رویکرد عملی‌تر در نظر گرفتن پیچیدگی و هزینه است. بنابراین بانک خازن در بار و بانک خازن در سیستم‌های اصلی هر دو مزایای خود را دارند. بسته به تقاضای سیستم، هر دو طرح استفاده می‌شوند.
بانک خازن می‌تواند در سیستم ∑ HV، سیستم ولتاژ بالا، فیدرهای و سیستم‌های توزیع فردی نصب شود.

بانک خازن سیستم توزیع

در فیدرهای توزیع بانک خازن برای جبران توان واکنشی آن فیدر خاص نصب می‌شود. این بانک‌ها معمولاً بر یکی از ستون‌هایی که فیدرهای توزیع از آن عبور می‌کنند نصب می‌شوند. بانک‌های نصب شده معمولاً با استفاده از کابل تغذیه عایق‌دار با هادی‌های فیدر هوایی متصل می‌شوند. اندازه کابل بستگی به ولتاژ سیستم دارد. محدوده ولتاژ سیستم برای نصب بانک خازن نصب شده بر ستون می‌تواند از ۴۴۰ V تا ۳۳ KV باشد. ظرفیت بانک خازن می‌تواند از ۳۰۰ KVAR تا MVAR باشد. بانک خازن نصب شده بر ستون می‌تواند واحد ثابت یا واحد تبدیل‌پذیر باشد بسته به شرایط بار متغیر.

خازن شونت EHV

در سیستم ولتاژ بسیار بالا، توان الکتریکی تولید شده ممکن است باید از طریق خط انتقال مسافت طولانی منتقل شود. در طول مسیر توان، ولتاژ کافی ممکن است به دلیل اثر القایی هادی‌های خط کاهش یابد. این کاهش ولتاژ می‌تواند با ارائه بانک خازن ∑ HV در زیرстан ∑ HV جبران شود. این کاهش ولتاژ در شرایط بار حداکثری بیشتر است، بنابراین بانک خازن نصب شده در این مورد باید دارای کنترل تبدیل‌پذیری باشد تا در زمان نیاز روشن یا خاموش شود.

بانک خازن زیرستان

وقتی بار القایی بالا باید از یک زیرستان ولتاژ بالا یا متوسط تحویل داده شود، یک یا چند بانک خازن با اندازه مناسب باید در زیرستان نصب شود تا VAR القایی کل بار را جبران کند. این بانک‌های خازن توسط قطعه‌گیر کنترل می‌شوند و با آرام‌ساز‌های برق‌آذرخشی تجهیز می‌شوند. طرح محافظی نیز با رله‌های محافظی ارائه می‌شود.

بانک خازن کدگذاری‌شده فلزی

برای کاهش‌های کوچک و صنعتی نوع داخلی بانک‌های خازن نیز ممکن است استفاده شود. این بانک‌های خازن در کابین فلزی نصب می‌شوند. این طراحی فشرده است و بانک نیاز به نگهداری کمتری دارد. استفاده از این بانک‌ها نسبت به بانک‌های خارجی بیشتر است چون این‌ها به محیط خارجی نمی‌عرضه‌اند.

بانک خازن توزیع

بانک‌های خازن توزیع معمولاً بانک‌های خازن نصب شده بر ستون نزدیک به نقطه بار یا در زیرستان توزیع نصب می‌شوند.
این بانک‌ها به بهبود عامل توان سیستم اصلی کمک نمی‌کنند. این بانک‌های خازن ارزان‌تر از دیگر بانک‌های خازن قدرت هستند. تمام انواع طرح‌های محافظی برای بانک خازن نمی‌توانند به یک بانک خازن نصب شده بر ستون ارائه شوند. اگرچه بانک خازن نصب شده بر ستون نوع خارجی است اما گاهی در قفسه فلزی نگهداری می‌شود تا از شرایط محیطی خارجی محافظت شود.

بانک خازن ثابت

برخی بارها، به طور خاص برخی بارهای صنعتی، نیاز به توان واکنشی ثابت دارند تا عامل توان را برآورده کنند. در این نوع فیدر از بانک خازن ثابت استفاده می‌شود. این بانک‌ها سیستم کنترل جداگانه‌ای برای روشن یا خاموش کردن ندارند. این بانک‌ها با فیدرها حرکت می‌کنند. این بانک‌ها به فیدرها متصل می‌شوند تا زمانی که فیدرها زنده هستند.

بانک‌های خازن تبدیل‌پذیر

در سیستم‌های توان ولتاژ بالا، جبران توان واکنشی عمدتاً در شرایط بار حداکثری سیستم لازم است. ممکن است اگر بانک به سیستم در شرایط بار متوسط متصل شود اثر معکوس داشته باشد. در شرایط بار کم، اثر خازنی بانک ممکن است توان واکنشی سیستم را افزایش دهد به جای کاهش آن.
در این وضعیت بانک‌های خازن باید در شرایط بار حداکثری و عامل توان ضعیف روشن شوند و همچنین در شرایط بار کم و عامل توان بالا خاموش شوند. در اینجا از بانک‌های خازن تبدیل‌پذیر استفاده می‌شود. وقتی یک
بانک خازن روشن می‌شود، تقریباً توان واکنشی ثابتی به سیستم ارائه می‌دهد. این به حفظ عامل توان مطلوب سیستم حتی در شرایط بار حداکثری کمک می‌کند. این از ولتاژ بیش از حد سیستم در شرایط بار کم جلوگیری می‌کند چون خازن در شرایط بار کم از سیستم جدا می‌شود. در طول عملیات بانک، این کاهش زیان‌های هر دو فیدر و تبدیل‌کننده سیستم را انجام می‌دهد چون مستقیماً در سیستم توان اصلی نصب شده است.

بیانیه: احترام به اصلی، مقالات خوبی که ارزش به اشتراک گذاشتن دارند، اگر نقض حق تکثیر وجود دارد لطفاً تماس بگیرید تا حذف شود.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
استانداردهای خطای اندازه‌گیری THD برای سیستم‌های برق
استانداردهای خطای اندازه‌گیری THD برای سیستم‌های برق
خطای تحمل تحریف هارمونیک کل (THD): تجزیه و تحلیل جامع بر اساس سناریوهای کاربرد، دقت تجهیزات و استانداردهای صنعتیمحدوده قابل قبول خطا برای تحریف هارمونیک کل (THD) باید بر اساس زمینه‌های کاربرد خاص، دقت تجهیزات اندازه‌گیری و استانداردهای صنعتی قابل اعمال ارزیابی شود. در ادامه تجزیه و تحلیل دقیق شاخص‌های عملکرد کلیدی در سیستم‌های برق، تجهیزات صنعتی و کاربردهای اندازه‌گیری عمومی آورده شده است.1. استانداردهای خطای هارمونیک در سیستم‌های برق1.1 نیازمندی‌های استاندارد ملی (GB/T 14549-1993) THD ولتاژ (TH
Edwiin
11/03/2025
چگونه فناوری خلاء جایگزین SF6 در واحدهای حلقه اصلی مدرن می‌شود
چگونه فناوری خلاء جایگزین SF6 در واحدهای حلقه اصلی مدرن می‌شود
واحدهای حلقه اصلی (RMUs) در توزیع برق ثانویه استفاده می‌شوند و به طور مستقیم به کاربران نهایی مانند جوامع مسکونی، محل‌های ساخت و ساز، ساختمان‌های تجاری، بزرگراه‌ها و غیره متصل می‌شوند.در زیراستانیون مسکونی، RMU ولتاژ متوسط ۱۲ kV را معرفی می‌کند که سپس از طریق ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین ۳۸۰ V کاهش می‌یابد. دستگاه‌های قطع و تغذیه ولتاژ پایین انرژی الکتریکی را به واحد‌های مختلف کاربر منتقل می‌کنند. برای ترانسفورماتور توزیع ۱۲۵۰ kVA در یک جامعه مسکونی، واحد حلقه اصلی ولتاژ متوسط معمولاً با پیکرب
James
11/03/2025
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
چیست THD؟ چگونه بر کیفیت برق و تجهیزات تأثیر می‌گذارد
در زمینه مهندسی برق، پایداری و قابل اعتماد بودن سیستم‌های توان الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیشرفت فناوری الکترونیک قدرت، استفاده گسترده از بارهای غیرخطی منجر به مشکل رو به رشد تحریف هارمونیک در سیستم‌های توان شده است.تعریف THDتحریف هارمونیک کل (THD) به عنوان نسبت مقدار جذر میانگین مربعی (RMS) تمامی مؤلفه‌های هارمونیک به مقدار جذر میانگین مربعی مؤلفه اصلی در یک سیگنال دوره‌ای تعریف می‌شود. این یک کمیت بدون بعد است که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. THD کمتر نشان‌دهنده تحریف هارمون
Encyclopedia
11/01/2025
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
چه مقدار بار تخلیه برای جذب انرژی در سیستم های قدرت است
بارگیری برای جذب انرژی: فناوری کلیدی کنترل سیستم قدرتبارگیری برای جذب انرژی یک فناوری عملیاتی و کنترل سیستم قدرت است که عمدتاً برای رسیدگی به انرژی برق اضافی ناشی از نوسانات بار، خرابی منابع تولید یا اختلالات دیگر در شبکه استفاده می‌شود. پیاده‌سازی آن شامل مراحل کلیدی زیر است:۱. شناسایی و پیش‌بینیابتدا نظارت زنده بر سیستم قدرت انجام می‌شود تا داده‌های عملیاتی، از جمله سطح بار و خروجی تولید انرژی را جمع‌آوری کند. سپس تکنیک‌های پیشرفته پیش‌بینی به کار گرفته می‌شوند تا تقاضای برق در دوره‌ای آینده پ
Echo
10/30/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما