
Förbättraren av effektfaktor kan installeras vid systembuss, distributionspunkt och direkt vid belastningen. Men beslutet bör fattas med hänsyn till kostnader och nytta.
Vid vissa belastningar, särskilt industriella belastningar, slås hela belastningen på eller av beroende på behov. I sådana fall rekommenderas det att installera kondensatorbank med matningsledningen som ger hela denna specifika belastning. Detta schema kallas grenkondensatorbankschema. Eftersom kondensatorbank är direkt ansluten till matningsledningen eller grenen, bidrar den inte till att minska förluster i primära systemet där grenen kommer ifrån.
I detta schema är varje enskild kondensatorbank ansluten till en enskild lastmatningsledning, vilken slås på och av tillsammans med lastmatningsledningen. Därför ger schemat bättre kontroll över reaktiv effekt, men schemat är dyrt.
Även om installation av shunt-kondensatorbank vid varje enskild lastpunkt kompenserar reaktiv effekt individuellt för varje last och därmed ger bättre förbättring av spänningsprofil, bättre minskning av förluster för enskilda laster och bättre minskning av energiräkningen för enskilda kunder, är det fortfarande inte praktiskt eftersom det gör systemet komplicerat och dyrt. De viktigaste orsakerna till komplexiteten är att olika storlekar och kapaciteter av kondensatorbank krävs för installation beroende på efterfrågan från enskilda laster. För att övervinna detta problem är det alltid fördelaktigt att installera en stor kondensatorbank vid högspänningssystem istället för att installera mindre kondensatorbanker vid varje lastpunkt. Även om kontrollen över systemets reaktiv effekt blir lite mer begränsad, är det ändå en mycket mer praktisk lösning ur synvinkel av komplexitet och kostnad. Så både kondensatorbank vid last och kondensatorbank vid primära system har sina egna fördelar. Beroende på systemets efterfrågan används båda scheman.
Kondensatorbank kan installeras i ∑ HV-system, högspänningssystem, matningsledningar och enskilda distributionsystem.
Vid distributionsmatningsledningar installeras kondensatorbanker på stolpar för att kompensera reaktiv effekt för den specifika matningsledningen. Dessa banker monteras normalt på en av stolparna där distributionsmatningsledningarna går. Monterade kondensatorbanker är vanligtvis sammanfogade med överspänningsledare genom isolerad strömkabel. Storleken på kabeln beror på systemets spänningsklass. Spänningsintervallet för systemet där staplad kondensatorbank kan installeras, kan vara från 440 V till 33 kV. Kapaciteten för kondensatorbanken kan vara från 300 kvar till Mvar. Staplad kondensatorbank kan vara antingen fast enhet eller växlade enhet beroende på varierande lastförhållanden.
I extra högspänningssystem kan det genererade elektriska strömmen ha att transporteras långt avstånd via överföringsledning. Under strömens resa kan tillräcklig spänning falla bort på grund av ledningens induktiva effekt. Detta spänningsfall kan kompenseras genom att tillhandahålla ∑ HV-kondensatorbank vid ∑ HV-understation. Detta spänningsfall är maximalt vid toppbelastning, därför bör kondensatorbank installerad i detta fall ha växlingskontroll för att slå den av och på när det behövs.
När hög induktiv last ska levereras från en högspännings- eller medelspänningsunderstation, bör en eller flera kondensatorbanker av lämplig storlek installeras vid understationen för att kompensera inductiva VAR för hela lasten. Dessa kondensatorbanker styrs av brytare och utrustas med blixtskydd. Typiska skyddsscheman tillsammans med skyddsslagningar tillhandahålls också.
För små och industriella avdrag kan även inomhuskondensatorbanker användas. Dessa kondensatorbanker installeras i metallkabinett. Denna design är kompakt och banken kräver mindre underhåll. Användningen av dessa banker är mer jämfört med utomhusbanker, eftersom de inte exponeras för yttre miljö.
Distributionskondensatorbanker är normalt staplade kondensatorbanker installerade nära lastpunkten eller vid distributionsavdrag.
Dessa banker hjälper inte till att förbättra effektfaktorn för primära system. Dessa kondensatorbanker är billigare än andra strömkondensatorbanker. Alla typer av skyddsscheman för kondensatorbank kan inte tillhandahållas för en staplad kondensatorbank. Även om staplad kondensatorbank är utomhustyp, hålls den ibland i metallomhölje för att skydda från utomhusmiljö.
Det finns vissa laster, främst vissa industriella laster, som behöver fast reaktiv effekt för att uppfylla effektfaktor. I detta fall används fast kondensatorbank. Dessa banker har inget separat kontrollsystem för att slå på eller av. Dessa banker körs tillsammans med matningsledningar. Bankerna är anslutna till matningsledningarna så länge matningsledningarna är live.
I högspänningssystem krävs kompensation av reaktiv effekt huvudsakligen under systemets toppbelastningstillstånd. Det kan uppstå motsatt effekt om banken är ansluten till systemet vid genomsnittlig belastning. Vid låg belastning kan bankens kapacitiva effekt öka systemets reaktiv effekt istället för att minska den.
I detta fall måste kondensatorbanken slås på under toppbelastning och dålig effektfaktor och måste också slås av under låg belastning och hög effektfaktor. Här används växlade kondensatorbanker. När en kondensatorbank slås på ger den mer eller mindre konstant reaktiv effekt till systemet. Det hjälper till att bibehålla önskad effektfaktor i systemet även under toppbelastning. Det förhindrar överspänning i systemet vid låg belastning eftersom kondensatorn kopplas bort från systemet vid låg belastning. Under drift minskar banken förluster både för matningsledningar och transformator i systemet eftersom den är direkt installerad i primärt strömsystem.
Uttryck: Respektera original, bra artiklar är värt delas, om det finns upphovsrättsskydd vänligen kontakta för borttagning.