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


Paralel Kondansatörlerin Yeri

Electrical4u
Electrical4u
Alan: Temel Elektrik
0
China

Shunt Kondansatörlerin Yeri Nerede

Güç faktörü iyileştirici kondansatör sistem otobüsüne, dağıtım noktasına ve yükün kendisine monte edilebilir. Ancak bu karar harcama ve fayda açısından değerlendirilmelidir.
Bazı yükler, özellikle endüstriyel yüklerde, tüm yük ihtiyaç duyulduğunda açılıp kapatılır. Bu durumlarda, belirli bir yükü tamamen sağlayan besleyici ile birlikte kondansatör bankasının kurulumu önerilir. Bu şema, dal kondansatör bankası şeması olarak bilinir. Kondansatör bankası, besleyici veya dala doğrudan bağlandığı için, bu dalın çıktığı birincil sistemin kayıplarını azaltmada yardımcı olmaz.
shunt kondansatörlerin yeri

Bu şemada, her bir yük besleyicisiyle bağlantılı olan bireysel kondansatör bankaları, yük besleyicileriyle birlikte ayrı ayrı açılıp kapatılır. Bu nedenle şema reaktif gücü üzerinde daha iyi kontrol sağlar, ancak şema pahalıdır.
Her bir yük noktasına shunt kondansatör bankası kurmak, her bir yükün reaktif gücünü ayrı ayrı telafi ederek, voltaj profilinde daha iyi bir iyileşme, bireysel yük kayıplarında daha iyi bir azalma ve bireysel müşterinin enerji faturasında daha iyi bir indirim sağlar, ancak hala uygulanabilir değildir çünkü sistem karmaşık ve pahalı hale gelir. Karmaşıklığın ana nedeni, bireysel yük talebinin gereğine bağlı olarak farklı boyutlarda ve kapasitelerde kondansatör bankalarının kurulması gerektiğidir. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, her yük noktasına küçük kondansatör bankaları kurmak yerine yüksek gerilimli otobüs sistemine büyük bir kondansatör bankası kurmak her zaman tercih edilir. Sistemin reaktif güç üzerindeki kontrole az miktarda ödün verilse de, karmaşıklık ve maliyet açısından çok daha pratik bir yaklaşım olduğundan hala tercih edilir. Bu yüzden yükteki kondansatör bankası ve birincil sistemlerdeki kondansatör bankası her ikisi de kendi faydalarına sahiptir. Sistem talebine bağlı olarak, her iki şema da kullanılır.
Kondansatör bankası, ∑ HV sistemi, yüksek gerilimli sistem, besleyiciler ve bireysel dağıtım sisteminde kurulabilir.

Dağıtım Sistemi Kondansatör Bankası

Dağıtım besleyicilerinde kondansatör bankaları, belirli bir besleyicinin reaktif gücünü telafi etmek için direkte kurulur. Bu bankalar genellikle dağıtım besleyicilerinin çalıştığı bir direk üzerine monte edilir. Monte edilen kondansatör bankaları genellikle yalıtılmış güç kablo aracılığıyla hava yolu besleyici iletkenlerle birbirine bağlanır. Kablonun boyutu, sistemin gerilim derecesine bağlıdır. Direkte monte edilebilecek kondansatör bankasının kurulabileceği sistemin gerilim aralığı 440 V ile 33 KV arasında olabilir. Kondansatör bankasının kapasitesi 300 KVAR ile MVAR arasında olabilir. Değişen yük koşullarına bağlı olarak, direkte monte edilen kondansatör bankası sabit birim veya anahtarlı birim olabilir.

EHV Shunt Kondansatörü

Çok yüksek gerilimli sistemlerde, üretilen elektrik gücü uzun mesafeler boyunca iletim hatları üzerinden iletilmesi gerekebilir. Güçün yolculuğu sırasında, hat iletkenlerinin endüktif etkisi nedeniyle yeterli voltaj düşebilir. Bu voltaj düşüşü, ∑ HV alt istasyonunda ∑ HV kondansatör bankası sağlanmasıyla telafi edilebilir. Voltaj düşüşü, zirve yük koşullarında en fazla olduğundan, bu durum için kurulan kondansatör bankası, gerektiğinde kapatılabilmesi ve açılabilmesi için anahtar kontrolüne sahip olmalıdır.

Alt İstasyon Kondansatör Bankası

Yüksek endüktif yükün yüksek gerilimli veya orta gerilimli bir alt istasyondan teslim edilmesi gerektiği durumlarda, alt istasyona uygun büyüklükte bir veya daha fazla kondansatör bankası, tüm yükün reaktif VAR'ını telafi etmek için kurulmalıdır. Bu kondansatör bankaları devre kesiciler tarafından kontrol edilir ve yıldırım tutucuları ile donatılır. Tipik koruma şeması ve koruma röleleri de sağlanır.

Metal Encoder Kondansatör Bankası

Küçük ve endüstriyel çıkıntı iç tipi kondansatör bankaları da kullanılabilir. Bu kondansatör bankaları metal kabinet içinde kurulur. Bu tasarım kompakt olup, banka daha az bakım gerektirir. Dış ortamdan etkilenmedikleri için, bu bankalar dış bankalara göre daha fazla kullanılır.

Dağıtım Kondansatör Bankası

Dağıtım kondansatör bankaları genellikle yük noktasına yakın veya dağıtım çıkıntısına monte edilmiş direkte kondansatör bankalarıdır.
Bu bankalar, birincil sistemin güç faktörünü iyileştirmeye yardımcı olmaz. Bu kondansatör bankaları, diğer güç kondansatör bankalarından daha ucuzdur. Tüm tür koruma şemaları, direkte monte edilmiş bir kondansatör bankasına sağlanamaz. Direkte monte edilmiş kondansatör bankası dış tiptedir, ancak bazen dış çevre koşullarından korunmak için metal kaplama içinde tutulur.

Sabit Kondansatör Bankası

Belirli yükler, özellikle belirli endüstriyel yükler, güç faktörüne ulaşmak için sabit reaktif gücü gerektirir. Bu tür besleyicide sabit kondansatör bankası kullanılır. Bu bankalar, açıp kapatmak için ayrı bir kontrol sistemi yoktur. Bu bankalar besleyicilerle birlikte çalışır. Besleyiciler canlı olduğu sürece, bankalar besleyicilere bağlı kalır.

Anahtarlama Kondansatör Bankaları

Yüksek gerilimli güç sistemlerinde, sistemin zirve yük koşullarında reaktif güç telafisi genellikle gerekir. Eğer banka, sistemin ortalama yük koşullarında sistemle bağlantılıysa ters etki olabilir. Düşük yük koşullarında, bankanın kapasitif etkisi, sistemin reaktif gücünü azaltmak yerine artırabilir.
Bu durumda, kondansatör bankası, zirve yük ve düşük güç faktörü koşullarında açılıp, düşük yük ve yüksek güç faktörü koşullarında kapatılmalıdır. İşte burada anahtarlama kondansatör bankaları kullanılır. Bir kondansatör bankası açıldığında, sisteme daha ya da daha az sabit reaktif güç sağlar. Bu, zirve yük koşullarında bile sistemin istenen güç faktörünü korumaya yardımcı olur. Düşük yük koşullarında sistemin aşırı voltajını önlemek için kondansatör, düşük yük koşullarında sistemden ayrılır. Bankanın işlemesi sırasında, bankanın birincil güç sistemine doğrudan kurulduğu için, besleyicilerin ve sistemin dönüştürücüsünün kayıplarını azaltır.

Açıklama: Orijinal kaynağı saygıya alınarak, iyi makaleler paylaşılmalıdır. İhlal varsa lütfen silme isteyin.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Güç Sistemleri için THD Ölçüm Hatası Standartları
Toplam Harmonik Bozulma (THD) Hatasının Toleransı: Uygulama Senaryolarına, Ekipman Doğruluğuna ve Endüstri Standartlarına Dayalı kapsamlı bir AnalizToplam Harmonik Bozulma (THD) için kabul edilebilir hata aralığı, belirli uygulama bağlamlarına, ölçüm ekipmanlarının doğruluğuna ve geçerli endüstri standartlarına dayanarak değerlendirilmelidir. Aşağıda, güç sistemleri, endüstriyel ekipmanlar ve genel ölçüm uygulamalarında ana performans göstergeleri hakkında detaylı bir analiz bulunmaktadır.1. Güç
Edwiin
11/03/2025
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
24kV Çevre Dostu RMU'lar için Busbar Taraftan Yerleme: Neden ve Nasıl
Katı yalıtım desteği ile kuru hava yalıtımı birlikte 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. Yalıtım performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı yalıtımın kullanılması, faz arası veya faz-zemine boyutlarını önemli ölçüde artırma olmaksızın yalıtım testlerini geçmemizi sağlar. Kütükün kapsülleştirmesi vakum kesicinin ve ona bağlı iletkenlerin yalıtımını ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz arası mesafesi 110 mm olarak korunurken, ana hat
Dyson
11/03/2025
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Vakum Teknoloğunun Modern Ana Halka Birimlerinde SF6'yi Nasıl Yer Aldığı
Halka tip birimler (RMU'lar), ikincil güç dağıtımında kullanılır ve konut toplulukları, inşaat alanları, ticari binalar, otoyollar vb. gibi son kullanıcılarına doğrudan bağlanır.Bir konut alt istasyonunda, RMU 12 kV orta gerilimi tanıtır ve bu gerilim daha sonra dönüştürücüler aracılığıyla 380 V düşük gerilime indirgenir. Düşük gerilim anahtarlı şalt kutusu, elektrik enerjisini çeşitli kullanıcı birimlerine dağıtır. Bir konut topluluğundaki 1250 kVA dağıtım dönüştürücüsü için, orta gerilim halka
James
11/03/2025
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
THD Nedir? Güç Kalitesi ve Ekipman Üzerindeki Etkisi
Elektrik mühendisliği alanında, güç sistemlerinin istikrarı ve güvenilirliği son derece önemlidir. Güç elektronik teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, doğrusal olmayan yüklerin yaygın kullanımı, güç sistemlerinde harmonik bozulma sorununu giderek ciddileştirmiştir.THD TanımıToplam Harmonik Bozulma (THD), periyodik bir sinyalde tüm harmonik bileşenlerin karekök ortalama karesi (RMS) değerinin temel bileşenin RMS değerine oranıdır. Bu, boyutsuz bir miktar olarak ifade edilir ve genellikle yüzde o
Encyclopedia
11/01/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek