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


Розташування паралельних конденсаторів

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Де розташовуються паралельні конденсатори

Конденсатор для покращення косинуса фі можна встановити на системному шинопроводі, точці розподілу або безпосередньо на навантаженні. Але рішення повинно бути прийнято з урахуванням витрат та корисності.
У певних навантаженнях, особливо в промислових, весь потужний споживач включається або відключається відповідно до потреб. У таких випадках рекомендується встановити конденсаторну банку разом з лінією живлення, яка забезпечує ціле це конкретне навантаження. Ця схема відома як схема гілкової конденсаторної банки. Оскільки
конденсаторна банка пряма з'єднана з лінією живлення або гілкою, вона не допомагає зменшити втрати в основній системі, з якої виходить гілка.
розташування паралельних конденсаторів

У цій схемі кожна окрема конденсаторна банка, з'єднана з окремим лінійним навантаженням, включається і відключається окремо разом з лінією живлення. Тому схема забезпечує кращий контроль над реактивною потужністю, але така схема дорогоцінна.
Хоча встановлення паралельної конденсаторної банки на кожному окремому пункті навантаження компенсує реактивну потужність кожного навантаження окремо, що забезпечує краще покращення профілю напруги, краще зменшення втрат в окремих навантаженнях та краще зниження рахунків за енергію окремих клієнтів, все ж це не практично, оскільки це робить систему складною та дорогою. Основною причиною складності є те, що в такому випадку потрібно встановлювати різні розміри та потужності конденсаторних банок залежно від потреб окремих навантажень. Для подолання цієї труднощі завжди більш вигідно встановлювати велику конденсаторну банку на високонапруговому
шинопроводі замість встановлення менших конденсаторних банок на кожному пункті навантаження. Хоча контроль над реактивною потужністю системи трохи поступається, але це набагато практичніший підхід з точки зору складності та вартості. Тому конденсаторна банка на навантаженні та конденсаторна банка на основних системах мають свої власні переваги. Залежно від потреб системи, обидві схеми використовуються.
Конденсаторну банку можна встановити в ∑ ВН системі, високонапруговій системі, лініях живлення та окремих системах розподілу.

Конденсаторна банка системи розподілу

На дистрибутивних лініях конденсаторні банки встановлюються на стовпах для компенсації реактивної потужності даної лінії. Ці банки зазвичай монтується на одному зі стовпів, на яких проходять дистрибутивні лінії. Монтувані конденсаторні банки зазвичай з'єднуються з надпровідними провідниками за допомогою ізольованого електрокабелю. Розмір кабелю залежить від напруги системи. Діапазон напруги системи, для якого можна встановити конденсаторну банку на стовпі, може бути від 440 В до 33 кВ. Потужність конденсаторної банки може бути від 300 кВАР до МВАР. Конденсаторна банка, встановлена на стовпі, може бути фіксованою або переключальною, залежно від змінюваних умов навантаження.

Паралельний конденсатор ВЕН

У системах надвисокої напруги, вироблена електрична енергія може передаватися на довгу відстань через трансмісійні лінії. Під час передачі енергії, достатня напруга може знизитися через індуктивний ефект лінійних провідників. Цей спад напруги може бути компенсований за допомогою ∑ ВЕН конденсаторної банки на ∑ ВЕН підстанції. Цей спад напруги максимальний при пікових умовах навантаження, тому конденсаторна банка, встановлена в цьому випадку, повинна мати систему управління для включення та виключення, коли це необхідно.

Конденсаторна банка підстанції

Коли високе індуктивне навантаження має бути доставлене з високонапругової або середньонапругової підстанції, одна або більше конденсаторних банок відповідного розміру повинні бути встановлені на підстанції для компенсації індуктивних ВАР всього навантаження. Ці конденсаторні банки керуються вимикачем та оснащені захисними від блискавок. Також надається типова система захисту разом з реле захисту.

Металева конденсаторна банка

Для невеликих та промислових внутрішніх приміщень можуть також використовуватися внутрішні конденсаторні банки. Ці конденсаторні банки встановлюються в металевій шафі. Цей дизайн компактний, і банка потребує менше обслуговування. Використання цих банок більше порівняно з зовнішніми банками, оскільки вони не виставлені до зовнішнього середовища.

Конденсаторна банка розподілу

Конденсаторні банки розподілу зазвичай є банками, встановленими на стовпах, ближче до пункту навантаження або на підстанції розподілу.
Ці банки не допомагають покращити косинус фі основної системи. Ці конденсаторні банки дешевші, ніж інші банки конденсаторів потужності. Всі види систем захисту для конденсаторних банок не можна забезпечити для банки, встановленої на стовпі. Хоча банка, встановлена на стовпі, є зовнішньою, але іноді вона розташовується в металевій оболонці для захисту від зовнішніх умов середовища.

Фіксована конденсаторна банка

Існують певні навантаження, зокрема певні промислові навантаження, яким потрібна фіксована реактивна потужність для задоволення косинуса фі. У цьому випадку використовується фіксована конденсаторна банка. Ці банки не мають окремої системи управління для включення або виключення. Ці банки працюють з лініями живлення. Банки з'єднуються з лініями живлення, поки лінії активні.

Переключні конденсаторні банки

У високонапругових електроенергетичних системах, компенсація реактивної потужності в основному потрібна під час пікових умов навантаження системи. Можливий зворотний ефект, якщо банка буде підключена до системи при середньому навантаженні. При низькому навантаженні, капацитивний ефект банки може збільшити реактивну потужність системи, замість її зменшення.
У цій ситуації конденсаторну банку слід включати під час пікового навантаження та низького косинуса фі, а також виключати під час низького навантаження та високого косинуса фі. У цьому випадку використовуються переключні конденсаторні банки. Коли
конденсаторна банка включається, вона забезпечує більш-менш сталу реактивну потужність системі. Це допомагає підтримувати бажаний косинус фі системи, навіть при пікових умовах навантаження. Це запобігає перенапругам системи при низькому навантаженні, оскільки конденсатор відключений від системи при низькому навантаженні. Під час роботи банки, вона зменшує втрати як лінійних провідників, так і трансформатора системи, оскільки вона безпосередньо встановлена в основній системі живлення.

Заява: Поважайте оригінал, добре написані статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав, зв'яжіться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Кільцеві розподільні панелі (RMU) використовуються у вторинному електропостачанні, безпосередньо підключаючись до кінцевих споживачів, таких як житлові масиви, будівельні майданчики, комерційні будівлі, автомобільні шляхи тощо.У житловій підстанції RMU вводить середню напругу 12 кВ, яка потім знижується до низької напруги 380 В через трансформатори. Низьковольтне комутаційне обладнання розподіляє електроенергію на різні користувацькі одиниці. Для розподільного трансформатора потужності 1250 кВА
James
11/03/2025
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
У сфері електротехніки стабільність та надійність систем живлення мають найвищий пріоритет. З розвитком технологій електронних приладів для керування потужностю, поширене використання нелінійних навантажень призвело до все більш серйозної проблеми гармонічних спотворень у системах живлення.Визначення THDСумарне гармонічне спотворення (THD) визначається як відношення кореневого середньоквадратичного (RMS) значення всіх гармонічних компонентів до RMS-значення основної частоти в періодичному сигнал
Encyclopedia
11/01/2025
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Коли фактичне гармонійне спотворення мережі перевищує обмеження (наприклад, гармонійне спотворення напруги THDv > 5%, гармонійне спотворення струму THDi > 10%), це призводить до органічного пошкодження обладнання на всьому електроенергетичному ланцюгу — передача → розподіл → генерація → керування → споживання. Основні механізми є додатковими втратами, резонансними надструмами, коливаннями моменту та спотворенням вибірки. Механізми пошкодження та їх прояви значно відрізняються в залежності
Echo
11/01/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу