
De cosinus phi verbeterende condensator kan worden geïnstalleerd op het systeembus, distributiepunt en bij de belasting zelf. Maar de beslissing moet worden genomen met inachtneming van de kosten en nuttigheid.
Bij bepaalde belastingen, voornamelijk industriële belastingen, wordt de hele belasting op basis van behoefte aangezet of uitgeschakeld. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen om een condensatorbank te installeren met de voeder die de hele specifieke belasting voorziet. Dit schema staat bekend als branch condensatorbank schema. Aangezien de condensatorbank direct is verbonden met de voeder of tak, helpt het niet om verliezen in het primaire systeem te verminderen waar de tak vandaan komt.
In dit schema is de individuele condensatorbank verbonden met de individuele belastingsvoeder, die samen met de belastingsvoeder individueel wordt aangezet en uitgeschakeld. Het schema biedt dus betere controle over reactieve vermogen, maar het schema is duur.
Hoewel het installeren van een shunt condensatorbank bij elk individueel belastingspunt, het reactieve vermogen van elke belasting individueel compenseert, waardoor het spanningsprofiel beter wordt, de verliezen bij individuele belastingen beter worden verminderd en de energierekening van de individuele klant beter wordt verlaagd, is het nog steeds niet praktisch omdat het het systeem complex en duur maakt. De hoofdreden van de complexiteit is dat in dat geval verschillende groottes en capaciteiten van condensatorbanken moeten worden geïnstalleerd, afhankelijk van de vraag van de individuele belasting. Om deze moeilijkheid te overwinnen, is het altijd preferabel om een bulk condensatorbank op een hoogspannings bus systeem te installeren in plaats van kleinere condensatorbanken bij elk belastingspunt. Hoewel de controle over het reactieve vermogen van het systeem iets wordt gecompromitteerd, is het nog steeds een veel praktischer benadering gezien de complexiteit en de kosten. Dus zowel de condensatorbank bij de belasting als de condensatorbank bij de primaire systemen hebben hun eigen voordelen. Afhankelijk van de vraag van het systeem worden beide schema's gebruikt.
Een condensatorbank kan worden geïnstalleerd in ∑ HV-systeem, hoogspanningssysteem, voeders en individueel distributiesysteem.
Bij distributievoeders worden condensatorbanken op palen geïnstalleerd om het reactieve vermogen van die specifieke voeder te compenseren. Deze banken zijn meestal gemonteerd op één van de palen waarop de distributievoeders lopen. De gemonteerde condensatorbanken zijn doorgaans verbonden met de bovengrondse voederleidingen door middel van geïsoleerde stroomkabel. De grootte van de kabel hangt af van de spanning van het systeem. Het spanningbereik van het systeem waarvoor een paalgeplaatste condensatorbank kan worden geïnstalleerd, kan variëren van 440 V tot 33 KV. De capaciteit van de condensatorbank kan variëren van 300 KVAR tot MVAR. De paalgeplaatste condensatorbank kan een vaste eenheid of een geschakelde eenheid zijn, afhankelijk van de variabele belastingsomstandigheden.
In extra hoogspanningssystemen moet het gegenereerde elektrische vermogen mogelijk over een lange afstand via overdrachtlijn worden getransporteerd. Tijdens de reis van het vermogen kan er voldoende spanning worden gedropt door de inductieve werking van de lijnleiders. Deze spandaling kan worden gecompenseerd door het leveren van een ∑ HV condensatorbank in een ∑ HV onderstation. Deze daling van de spanning is maximaal bij piekbelasting, daarom moet de condensatorbank in dit geval schakelcontrole hebben om het zo nodig aan of uit te kunnen zetten.
Wanneer er een hoge inductieve belasting moet worden geleverd vanuit een hoogspannings- of middenspanningsonderstation, moet een of meer condensatorbanken van passende grootte in het onderstation worden geïnstalleerd om de inductieve VAR van de hele belasting te compenseren. Deze condensatorbanken worden bestuurd door schakelaar en voorzien van bliksemafleiders. Er wordt ook een typisch beschermingsschema met beschermingsrelais geleverd.
Voor kleine en industriële toepassingen kunnen ook binnen condensatorbanken worden gebruikt. Deze condensatorbanken worden geïnstalleerd in een metalen kast. Dit ontwerp is compact en de bank vereist minder onderhoud. Het gebruik van deze banken is groter vergeleken met buitenbanken, omdat ze niet blootgesteld zijn aan de externe omgeving.
Distributie condensatorbanken zijn meestal paalgeplaatste condensatorbanken die dicht bij het belastingspunt of in het distributieonderstation worden geïnstalleerd.
Deze banken helpen niet om de cosinus phi van het primaire systeem te verbeteren. Deze condensatorbanken zijn goedkoper dan andere stroomcondensatorbanken. Niet alle soorten beschermingsschema's voor condensatorbanken kunnen worden toegepast op een paalgeplaatste condensatorbank. Hoewel een paalgeplaatste condensatorbank een buitentype is, wordt deze soms in een metalen behuizing gehouden om te beschermen tegen externe omgevingsfactoren.
Er zijn bepaalde belastingen, voornamelijk bepaalde industriële belastingen, die een vaste hoeveelheid reactief vermogen nodig hebben om de cosinus phi te bereiken. In dit type voeder wordt een vaste condensatorbank gebruikt. Deze banken hebben geen apart besturingssysteem om aan of uit te schakelen. Deze banken lopen mee met de voeders. De banken zijn verbonden met de voeders zolang de voeders actief zijn.
In hoogspannings energiesystemen is compensatie van reactief vermogen voornamelijk nodig tijdens de piekbelastingstoestand van het systeem. Er kan een negatief effect zijn als de bank aan het systeem wordt verbonden tijdens de gemiddelde belastingstoestand. Bij lage belastingstoestand kan het capacitaire effect van de bank het reactieve vermogen van het systeem juist verhogen in plaats van verlagen.
In deze situatie moet de condensatorbank worden ingeschakeld tijdens de piekbelasting en slechte cosinus phi-toestand en moet ook worden uitgeschakeld tijdens lage belasting en hoge cosinus phi-toestand. Hier worden geschakelde condensatorbanken gebruikt. Wanneer een condensatorbank wordt ingeschakeld, levert het meer of minder constant reactief vermogen aan het systeem. Het helpt om de gewenste cosinus phi van het systeem te handhaven, zelfs bij piekbelasting. Het voorkomt overspanning van het systeem tijdens lage belasting, omdat de condensator tijdens lage belasting wordt losgekoppeld van het systeem. Tijdens de werking van de bank, vermindert het de verliezen zowel van de voeders als de transformator van het systeem, omdat het rechtstreeks is geïnstalleerd in het primaire energiesysteem.
Verklaring: Respecteer het oorspronkelijke, goede artikelen zijn de elkaar waard om gedeeld te worden, indien er een inbreuk plaatsvindt neem dan contact op om te verwijderen.