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


ตำแหน่งของตัวเก็บประจุparalleled

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
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่