Mitkä ovat suurjännitekondensaattorien kompensointikaappien toiminnot?
Jul 11, 2023
Miksi kapasitanssikompensointia tarvitaan? Miksi käyttää kapasitanssikompensointia vastuksen tai induktanssin kompensoinnin sijaan? Tämä johtuu siitä, että kun vaihtovirta syötetään resistiiviseen kuormaan, sen virta ja jännite synkronoidaan, koska resistiivisellä kuormalla ei ole loistehoa. Kuitenkin, kun vaihtovirta syötetään induktiiviseen kuormaan, induktanssin vaikutus saa AC-tehon jännitevaiheen edistämään nykyistä vaihetta. Vastaavasti kun vaihtovirtaa syötetään kapasitiiviseen kuormaan, vaihtovirran nykyinen vaihe lisää jännitevaihetta kapasitanssin vaikutuksesta. Päivittäisissä sähkölaitteissa suurin osa niistä on resistiivisiä ja induktiivisia kuormia. Resistiiviset kuormat eivät vaadi loistehoa, joten tehokompensointia ei tarvita. Induktiiviset laitteet vaativat kuitenkin loistehoa, mikä voi aiheuttaa jännitteen ja virran vaiheen epäsynkronoinnin, mikä johtaa jännitteen johtavaan virtaan. Joten virran ja jännitteen vaiheiden synkronoimiseksi on välttämätöntä kytkeä kondensaattorit rinnakkain induktiivisella kuormalla. Koska induktiiviset kuormat aiheuttavat jännitteen johtovirtaan ja kapasitiiviset kuormat aiheuttavat virran johtojännitteeseen, ne ovat positiivisia ja negatiivisia, vain kompensoivat toisiaan. Miten kompensoida? Nykyään loistehon kompensointisäätimiä käytetään yleensä täysin automaattiseen kompensointiin.
Loistehosäätimet Ua, Ub ja Uc on vastaavasti kytketty kolmivaiheiseen jännitteiseen johtoon, joka voi antaa jännitesignaaleja loistehosäätimelle; Kolme virtamuuntajaa on kytketty tähden muotoon ja toinen pää on kytketty loistehosäätimen Ia-, Ib- ja Ic-liittimiin, jotka voivat antaa virtasignaaleja loistehosäätimelle. Kun loistehosäätimellä on virta- ja jännitesignaalit, se voi mitata tehokertoimen ja ohjata 8 kontaktorin kelan jännitystä ja irtikytkentää. Kun loistehonsäädin havaitsee, että linjan tehokerroin on liian pieni, se kytkee automaattisesti kontaktorikäämin. Tällä tavalla kontaktorin pääkoskettimeen kytketty kondensaattoriparisto on kytketty rinnan kiskon kanssa ja tehokerroin kasvaa. Jos tehokerroin ei ole riittävä, loistehosäädin jatkaa kelan kytkemistä ja kondensaattoriryhmän rinnakkain, kunnes tehokerroin saavuttaa asetetun arvon. Kun loistehosäädin havaitsee, että linjan tehokerroin on liian korkea, se katkaisee automaattisesti joukon kondensaattoreita. Linjan kuormituksen dynaamisista muutoksista johtuen loistehokompensointi on myös dynaaminen.
Mikä on loistehokompensoinnin rooli? Loistehokompensoinnin päätehtävänä on tehokertoimen parantaminen ja tehokertoimen parantamisen päätarkoituksena tehonkäytön parantaminen ja energiahäviön vähentäminen. Jos saman teholähteen (muuntajan) lähtöteho on kaikki pätötehoa, se voidaan muuntaa täysimääräisesti taloudelliseksi hyödyksi, koska tehontoimittaja veloittaa pätötehon perusteella. Jos muuntajan kapasiteetin lähtöteho ei ole vain pätötehoa, vaan se on myös jaettava osaan loistehoa varten. Päätösteho pienenee luonnollisesti ja taloudelliset hyödyt pienenevät. Joten sähköyhtiö vaatii, että kunkin tehtaan tehokerroin ei saa olla tiettyä arvoa pienempi ja jos se on liian alhainen, siitä tulee sakko
TUOTTEEN LINKKI
http://www.switchgear-china.com/switchgear/high-voltage-switchgear/indoor-24-}kv-ac-metal-clad-electrical.html
TUOTEKUVA






Tämä tuote on yleensä räätälöity.
Olemme valmistaja ja meillä on ammattitaitoinen tekninen osasto, joka voi suunnitella ja tarjota ratkaisuja asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Ole hyvä ja ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi suunnittelupiirustukset
Tässä on asiakasesimerkkejä tiedoksi
JOS TARVITSET LISÄÄ TIEDOT, OTA YHTEYTTÄ






