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


Lokacija paralelnih kondenzatora

Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Gdje se nalaze šunt kapacitanci

Kapacitor za poboljšanje faktora snage može biti instaliran na sustavskom busu, distribucijskoj točki i samom opterećenju. Međutim, odluka treba biti donesena s obzirom na troškove i korisnost.
U određenim opterećenjima, uglavnom u industrijskim opterećenjima, cijelo opterećenje se uključuje ili isključuje prema potrebi. U takvim slučajevima preporučljivo je instalirati banku kapacitora s vodilom koji opskrbljuje cijelo to posebno opterećenje. Ova shema poznata je kao shema grane banke kapacitora. Budući što je
banka kapacitora direktno spojena s vodilom ili granom, ne pomaže u smanjenju gubitaka u primarnom sustavu iz kojeg izlazi ta grana.
lokacija šunt kapacitanci

U ovoj shemi, pojedinačna banka kapacitora spojena s pojedinačnim vodilom opterećenja, uključuje se i isključuje pojedinačno zajedno s vodilom opterećenja. Stoga ova shema pruža bolju kontrolu nad reaktivnom snagom, ali je shema skupa.
Iako postavljanje banke šunt kapacitora na svakoj pojedinačnoj točki opterećenja kompenzira reaktivnu snagu pojedinačno za svako opterećenje, stoga pruža bolje poboljšanje profila napona, bolje smanjenje gubitaka pojedinačnih opterećenja i bolje smanjenje računa za energiju pojedinačnog korisnika, ipak to nije praktično jer čini sustav složenim i skupim. Glavni razlog složenosti je taj što su potrebne različite veličine i kapacitete banke kapacitora, ovisno o potrebama pojedinačnog opterećenja. Da bi se prekosio ovaj problem, uvijek je preferentnije instalirati masovnu banku kapacitora na visokonaponskom
bus sustavu umjesto instaliranja manjih banaka kapacitora na svakoj točki opterećenja. Iako je kontrola nad reaktivnom snagom sustava malo kompromitirana, ipak je to mnogo praktičniji pristup s obzirom na složenost i trošak. Dakle, banka kapacitora na opterećenju i banka kapacitora na primarnim sustavima imaju svoje prednosti. Ovisno o zahtjevima sustava, koriste se obje sheme.
Banka kapacitora može biti instalirana u ∑ HV sustavu, visokonaponskom sustavu, vodilima i pojedinačnom distribucijskom sustavu.

Distribucijska Banca Kapacitora

Na distribucijskim vodilima banke kapacitora instaliraju se na stubu kako bi kompenzirale reaktivnu snagu tog određenog vodila. Te banke obično su montirane na jednom od stubova na kojem teče distribucijski vodil. Montirane banke kapacitora obično su međusobno povezane s povratnim vodilima preko izoliranih naponskih kabela. Veličina kabela ovisi o naponskom stupnju sustava. Naponski raspon sustava za koji se može instalirati banka kapacitora na stubu može biti od 440 V do 33 KV. Kapacitet banke kapacitora može biti od 300 KVAR do MVAR. Banka kapacitora na stubu može biti fiksna jedinica ili upravljiva jedinica, ovisno o varijabilnosti opterećenja.

EHV Šunt Kapacitor

U ekstra visokonaponskom sustavu, generirana električna snaga može morati biti prenesena dug put preko prenosnog vodila. Tijekom prenosa snage, zahvaljujući induktivnom efektu vodilnih provodnika, može doći do značajnog padanja napona. Ovo padanje napona može se kompenzirati pružanjem ∑ HV banke kapacitora na ∑ HV podstanici. Pad napona najveći je u vrhunskom stanju opterećenja, stoga banka kapacitora instalirana u ovom slučaju treba imati upravljačku kontrolu kako bi se mogla uključiti i isključiti prema potrebi.

Banca Kapacitora u Podstanicama

Kada se s visokonaponske ili srednjeg naponske podstanice treba dostaviti veliko induktivno opterećenje, treba instalirati jednu ili više banaka kapacitora odgovarajuće veličine u podstanci kako bi se kompenzirali induktivni VAR cijelog opterećenja. Te banke kapacitora upravljaju se prekidačem struje i opremljene su uređajima za zaštitu od munje. Obično se pruža i tipična shema zaštite uz releje za zaštitu.

Metalna Banca Kapacitora

Za male i industrijske unutarnje potrebe mogu se koristiti i unutarnje banke kapacitora. Ove banke kapacitora instalirane su u metalnoj ormarici. Taj dizajn je kompaktni i banka zahtijeva manje održavanja. Upotreba ovih banaka je veća u usporedbi s vanjskim bankama, budući da nisu izloženi vanjskom okruženju.

Distribucijska Banca Kapacitora

Distribucijske banke kapacitora obično su banke kapacitora na stubu koje su instalirane bliže točki opterećenja ili instalirane u distribucijskoj podstanci.
Ove banke ne pomažu u poboljšanju faktora snage primarnog sustava. Ove banke kapacitora su jeftinije od drugih banaka naponskih kapacitora. Sve vrste shema zaštite za banke kapacitora ne mogu se pružiti banama kapacitora na stubu. Iako su banke kapacitora na stubu vanjskog tipa, ponekad su smještene u metalnu okviricu kako bi se zaštitile od vanjskih uvjeta okruženja.

Fiksna Banca Kapacitora

Postoje određena opterećenja, uglavnom određena industrijska opterećenja, koja zahtijevaju fiksnu reaktivnu snagu kako bi zadovoljili faktor snage. U ovom tipu vodila koristi se fiksna banka kapacitora. Ove banke nemaju odvojeni upravljački sustav za uključivanje i isključivanje. Ove banke rade s vodilima. Banke su spojene s vodilima sve dok su vodili pod napajanjem.

Prekidne Banke Kapacitora

U visokonaponskim električnim sustavima, kompenzacija reaktivne snage uglavnom je potrebna tijekom vrhunskog stanja opterećenja sustava. Može doći do obrnutog učinka ako se banka spoji na sustav u srednjem stanju opterećenja. U stanju niskog opterećenja, kapacitivni učinak banke može povećati reaktivnu snagu sustava umjesto da ju smanji.
U ovoj situaciji banke kapacitora moraju se uključiti tijekom vrhunskog stanja opterećenja i lošeg faktora snage, a također i isključiti tijekom stanja niskog opterećenja i visokog faktora snage. Tada se koriste prekidne banke kapacitora. Kada se
banka kapacitora uključi, ona pruža više-ma-nije konstantnu reaktivnu snagu sustavu. Pomaže u održavanju željenog faktora snage sustava čak i u vrhunskom stanju opterećenja. Sprječava preopterećenje sustava tijekom stanja niskog opterećenja, jer je kapacitor odspojen od sustava tijekom stanja niskog opterećenja. Tijekom rada banke, smanjuje gubitke i vodilima i transformatoru sustava, budući da je direktno instalirana na primarni električni sustav.

Izjava: Prijavite autorska prava ako postoji kršenje autorskih prava. Ako je to tak, molimo kontaktirajte nas za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Glavni transformator Nesanice i Problemi s radom na plinu
1. Zapis o nesreći (19. ožujak 2019.)U 16:13 sati 19. ožujka 2019., nadzorno okruženje prijavilo je rad s laganim plinom na glavnom transformatoru broj 3. U skladu s Pravilnikom o rukovanju električnim transformatorima (DL/T572-2010), osoblje za održavanje i eksploataciju (O&M) provjerilo je stanje na mjestu glavnog transformatora broj 3.Potvrđeno na mjestu: Na ploči neelektrične zaštite WBH glavnog transformatora broj 3 prijavljen je rad s laganim plinom faze B tijela transformatora, a rese
02/05/2026
Kvarovi i otklanjanje kvarova u jednofaznom zemljanju na distribucijskim crtamа od 10kV
Karakteristike i uređaji za otkrivanje jednofaznih zemljnih kvarova1. Karakteristike jednofaznih zemljnih kvarovaCentralni signalni alarmi:Zvoni upozornjenja i upaljuje se indikatorska lampica s natpisom „Zemljni kvar na [X] kV sabirnici odjeljka [Y]“. U sustavima s uzemljenjem neutralne točke pomoću Petersenove zavojnice (zavojnice za gašenje luka), također se upaljuje indikator „Petersenova zavojnica u radu“.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napon kvarne faze smanjuje se (u slučaju nepo
01/30/2026
Neutralni način rada zemljanja središnje točke transformatora za mreže od 110kV~220kV
Raspored operativnih načina zemljanja neutralne točke transformatora za mrežu od 110kV do 220kV treba zadovoljiti zahtjeve održivosti izolacije neutralne točke transformatora, te se treba pokušati održati nultu rednu impedanciju pretvorbe gotovo nepromijenjenu, osiguravajući da ukupna nulta redna impedancija u bilo kojoj točki prekida u sustavu ne prelazi tri puta ukupnu pozitivnu rednu impedanciju.Za transformatore od 220kV i 110kV u novim građevinama i projektima tehničke rekonstrukcije, njiho
01/29/2026
Zašto se u pretvorima koriste kamenje šljunak kamenčići i drobljen stijena
Zašto se u pretvorima koriste kamenje, šljunk, kamenčići i drobljeni kamen?U pretvorima, oprema poput transformatora snage i distribucije, prijenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odjednom sve zahtijevaju zemljanje. Osim zemljanja, sada ćemo detaljnije istražiti zašto se u pretvorima često koristi šljunk i drobljeni kamen. Iako oni izgledaju obično, ovi kameni igraju ključnu ulogu u pitanju sigurnosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja u pretvorima - pos
01/29/2026
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici