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


ตำแหน่งของตัวเก็บประจุparalleled

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ตำแหน่งของตัวเก็บประจุแบบชันต์

ตัวปรับปรุงปัจจัยกำลังสามารถติดตั้งได้ที่บัสระบบจุดกระจายและที่โหลดเอง แต่ควรตัดสินใจโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายและความสะดวก
ในบางโหลด โดยเฉพาะในโหลดอุตสาหกรรม โหลดทั้งหมดจะเปิดหรือปิดตามความต้องการ ในกรณีนี้ขอแนะนำให้ติดตั้งธนาคารตัวเก็บประจุกับสายนำที่ให้โหลดทั้งหมดนี้ แผนนี้เรียกว่าแผนธนาคารตัวเก็บประจุแบบสาขา เนื่องจาก
ธนาคารตัวเก็บประจุเชื่อมต่อโดยตรงกับสายนำหรือสาขา มันไม่ช่วยลดความสูญเสียในระบบหลักที่สายย่อยออกมา
ตำแหน่งของตัวเก็บประจุแบบชันต์

ในการออกแบบนี้ ธนาคารตัวเก็บประจุแต่ละแห่งที่เชื่อมต่อกับสายนำโหลดแต่ละแห่ง จะเปิดและปิดพร้อมกับสายนำโหลด ดังนั้นการออกแบบนี้จึงให้การควบคุมพลังงานปฏิกิริยาที่ดีขึ้น แต่การออกแบบนี้มีราคาแพง
แม้ว่าการติดตั้งธนาคารตัวเก็บประจุแบบชันต์ที่จุดโหลดแต่ละแห่งจะชดเชยพลังงานปฏิกิริยาของโหลดแต่ละแห่ง และทำให้โปรไฟล์แรงดันดีขึ้น การลดความสูญเสียของโหลดแต่ละแห่ง และการลดค่าใช้จ่ายทางพลังงานของลูกค้าแต่ละราย แต่มันไม่สามารถทำได้จริงเนื่องจากทำให้ระบบซับซ้อนและมีค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่เนื่องจากจำเป็นต้องติดตั้งธนาคารตัวเก็บประจุขนาดและกำลังต่างๆ ตามความต้องการของโหลดแต่ละแห่ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เป็นที่นิยมติดตั้งธนาคารตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ที่ระบบบัสแรงดันสูงแทนที่จะติดตั้งธนาคารตัวเก็บประจุขนาดเล็กที่จุดโหลดแต่ละแห่ง แม้ว่าการควบคุมพลังงานปฏิกิริยาของระบบอาจลดลงบ้าง แต่ยังคงเป็นวิธีการที่เหมาะสมในแง่ของความซับซ้อนและค่าใช้จ่าย ดังนั้นธนาคารตัวเก็บประจุที่โหลดและธนาคารตัวเก็บประจุที่ระบบหลักทั้งสองมีประโยชน์ของตนเอง ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ ทั้งสองแบบอาจถูกใช้งาน
ธนาคารตัวเก็บประจุสามารถติดตั้งในระบบ ∑ HV ระบบแรงดันสูง สายนำ และระบบกระจายไฟฟ้า

ธนาคารตัวเก็บประจุระบบกระจาย

ในสายนำกระจาย ธนาคารตัวเก็บประจุจะติดตั้งบนเสาเพื่อชดเชยพลังงานปฏิกิริยาของสายนำนั้นๆ ธนาคารเหล่านี้มักจะติดตั้งบนเสาหนึ่งที่สายนำกระจายวิ่งผ่าน ธนาคารตัวเก็บประจุที่ติดตั้งบนเสาจะเชื่อมต่อกับสายนำเหนือศีรษะโดยใช้สายเคเบิลไฟฟ้าที่ฉนวน ขนาดของสายเคเบิลขึ้นอยู่กับระดับแรงดันของระบบ ช่วงแรงดันของระบบที่สามารถติดตั้งธนาคารตัวเก็บประจุบนเสาได้ อาจอยู่ระหว่าง 440 V ถึง 33 KV กำลังของธนาคารตัวเก็บประจุอาจอยู่ระหว่าง 300 KVAR ถึง MVAR ธนาคารตัวเก็บประจุบนเสาสามารถเป็นหน่วยคงที่หรือหน่วยสวิตช์ได้ขึ้นอยู่กับสภาพโหลดที่เปลี่ยนแปลง

ตัวเก็บประจุแบบชันต์ EHV

ในระบบแรงดันสูงมาก พลังงานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นอาจต้องส่งผ่านระยะทางไกลโดยผ่านสายส่ง ระหว่างการเดินทางของพลังงาน แรงดันอาจลดลงเนื่องจากผลของความเหนี่ยวนำของสายนำ แรงดันที่ลดลงนี้สามารถชดเชยได้โดยการติดตั้งธนาคารตัวเก็บประจุ EHV ที่สถานีไฟฟ้า EHV แรงดันที่ลดลงนี้สูงสุดในสภาพโหลดสูงสุด ดังนั้นธนาคารตัวเก็บประจุที่ติดตั้งในกรณีนี้ควรมีระบบควบคุมสวิตช์เพื่อเปิดและปิดตามความต้องการ

ธนาคารตัวเก็บประจุสถานีไฟฟ้า

เมื่อต้องส่งโหลดเหนี่ยวนำสูงจากสถานีไฟฟ้าแรงดันสูงหรือแรงดันกลาง ควรติดตั้งธนาคารตัวเก็บประจุขนาดเหมาะสมที่สถานีไฟฟ้าเพื่อชดเชย VAR ของโหลดทั้งหมด ธนาคารตัวเก็บประจุเหล่านี้ควบคุมโดยวงจรตัดกระแสและมีตัวป้องกันฟ้าผ่า รวมถึงแผนการป้องกันที่เหมาะสมพร้อมรีเลย์ป้องกัน

ธนาคารตัวเก็บประจุแบบตู้โลหะ

สำหรับการลบออกภายในและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาจใช้ธนาคารตัวเก็บประจุแบบตู้ได้ ธนาคารตัวเก็บประจุเหล่านี้ติดตั้งในตู้โลหะ แบบนี้มีขนาดกะทัดรัดและต้องการการบำรุงรักษาน้อย ธนาคารตัวเก็บประจุเหล่านี้มีการใช้งานมากกว่าธนาคารตัวเก็บประจุภายนอก เพราะไม่ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอก

ธนาคารตัวเก็บประจุระบบกระจาย

ธนาคารตัวเก็บประจุระบบกระจายมักจะเป็นธนาคารตัวเก็บประจุที่ติดตั้งบนเสาใกล้จุดโหลดหรือติดตั้งที่สถานีกระจาย
ธนาคารเหล่านี้ไม่ช่วยปรับปรุงปัจจัยกำลังของระบบหลัก ธนาคารตัวเก็บประจุเหล่านี้ถูกกว่าธนาคารตัวเก็บประจุประเภทอื่น แผนการป้องกันทุกประเภทสำหรับธนาคารตัวเก็บประจุไม่สามารถให้กับธนาคารตัวเก็บประจุที่ติดตั้งบนเสาได้ แม้ว่าธนาคารตัวเก็บประจุบนเสาจะเป็นแบบภายนอก แต่บางครั้งอาจใส่ไว้ในตู้โลหะเพื่อป้องกันจากสภาพแวดล้อมภายนอก

ธนาคารตัวเก็บประจุแบบคงที่

มีโหลดบางประเภท โดยเฉพาะโหลดอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานปฏิกิริยาคงที่เพื่อตอบสนองปัจจัยกำลัง ในกรณีนี้จะใช้ธนาคารตัวเก็บประจุแบบคงที่ ธนาคารเหล่านี้ไม่มีระบบควบคุมแยกต่างหากเพื่อเปิดหรือปิด ธนาคารเหล่านี้ทำงานพร้อมกับสายนำ ธนาคารเชื่อมต่อกับสายนำตราบใดที่สายนำยังมีชีวิตอยู่

ธนาคารตัวเก็บประจุแบบสวิตช์

ในระบบไฟฟ้าแรงดันสูง การชดเชยพลังงานปฏิกิริยาจำเป็นต้องทำในสภาพโหลดสูงสุดของระบบ หากธนาคารติดตั้งในสภาพโหลดเฉลี่ยอาจมีผลกระทบกลับ เมื่อโหลดต่ำ ผลของความจุของธนาคารอาจเพิ่มพลังงานปฏิกิริยาของระบบแทนที่จะลดลง
ในสถานการณ์นี้ ธนาคารตัวเก็บประจุต้องเปิดในสภาพโหลดสูงและปัจจัยกำลังต่ำ และต้องปิดในสภาพโหลดต่ำและปัจจัยกำลังสูง ที่นี่ใช้ธนาคารตัวเก็บประจุแบบสวิตช์ เมื่อ
ธนาคารตัวเก็บประจุเปิด มันให้พลังงานปฏิกิริยาคงที่แก่ระบบ มันช่วยรักษาปัจจัยกำลังที่ต้องการของระบบแม้ในสภาพโหลดสูงสุด มันป้องกันแรงดันสูงเกินของระบบในสภาพโหลดต่ำเนื่องจากตัวเก็บประจุถูกตัดออกจากระบบในสภาพโหลดต่ำ ในระหว่างการทำงานของธนาคาร มันลดความสูญเสียทั้งของสายนำและหม้อแปลงของระบบเนื่องจากติดตั้งโดยตรงที่ระบบไฟฟ้าหลัก

คำแถลง: ให้ความเคารพ ต้นฉบับ, บทความที่ดี คู่ควรกับการแบ่งปัน, หากมีการละเมิด โปรดติดต่อ ลบ.

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่