• 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
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
คู่มือการติดตั้งและการจัดการ_TRANSFORMER_ขนาดใหญ่
1. การลากโดยตรงด้วยเครื่องจักรสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เมื่อขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยการลากโดยตรงด้วยเครื่องจักร ต้องดำเนินงานต่อไปนี้ให้เรียบร้อย:ตรวจสอบโครงสร้าง ความกว้าง มุมเอียง ความลาดชัน ความเอียง มุมเลี้ยว และความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน สะพาน อุโมงค์ ร่องน้ำ ฯลฯ ตามเส้นทางที่ใช้; ทำการเสริมความแข็งแรงเมื่อจำเป็นสำรวจสิ่งกีดขวางเหนือพื้นดินตามเส้นทาง เช่น สายไฟฟ้าและสายสื่อสารระหว่างการบรรทุก ถอดออก และการขนส่งหม้อแปลง ต้องหลีกเลี่ยงการกระแทกหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เมื่อใช
12/20/2025
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
5 เทคนิคการวินิจฉัยความผิดปกติสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
วิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้า1. วิธีการใช้สัดส่วนสำหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันส่วนใหญ่ ก๊าซไวไฟบางชนิดจะถูกสร้างขึ้นในถังหม้อแปลงภายใต้ความเครียดทางความร้อนและไฟฟ้า ก๊าซไวไฟที่ละลายอยู่ในน้ำมันสามารถใช้ในการกำหนดลักษณะการสลายตัวด้วยความร้อนของระบบฉนวนน้ำมัน-กระดาษในหม้อแปลงตามปริมาณและสัดส่วนของก๊าซเฉพาะ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดในหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมันเป็นครั้งแรก ต่อมา Barraclough และคนอื่น ๆ ได้เสนอวิธีการวินิจฉัยข้อผิดพลาด
12/20/2025
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
17 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
1 เหตุใดแกนหม้อแปลงจึงต้องต่อพื้นดิน?ในระหว่างการดำเนินงานปกติของหม้อแปลงไฟฟ้า แกนจะต้องมีการต่อพื้นดินอย่างน่าเชื่อถือเพียงหนึ่งจุด หากไม่มีการต่อพื้นดิน จะเกิดแรงดันลอยระหว่างแกนกับพื้นดิน ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุแตกตัวเป็นระยะๆ การต่อพื้นดินที่จุดเดียวจะช่วยกำจัดความเป็นไปได้ของการเกิดศักย์ลอยในแกน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีจุดต่อพื้นดินสองจุดหรือมากกว่านั้น ความต่างศักย์ที่ไม่สมดุลระหว่างส่วนต่างๆ ของแกนจะทำให้เกิดกระแสไหลวนระหว่างจุดต่อพื้นดิน ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดจากการร้อนจากภาวะการต่อพื้
12/20/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่