Mihin kondensaattorikaappia käytetään? Mikä on kondensaattorikaapin lisäämisen rooli? Kondensaattorikaapin käyttö

Feb 10, 2022

Low voltage capacitor compensation cabinet is often used in the distribution system of industrial and manufacturing factories. Generally, low-voltage capacitor compensation cabinet is composed of power capacitor, reactor, arrester, circuit breaker, power factor automatic compensation control device, isolation switch, thermal relay, disk instrument and other components. Low voltage capacitor compensation cabinet in the power system, mainly use low voltage capacitor to play the role of reactive power compensation, so as to improve the power factor, improve the power quality environment. The role of compensation cabinet is: current 90 degrees ahead of the voltage, using the parallel capacitor to enhance the line voltage, reduce reactive power loss. As an electrician should have learned, the coil is separated from the traffic straight, when the coil gives power, there is a current to establish a magnetic field, when the power is cut, the coil will generate electricity. It's like giving the power back. In the motor, you have coils like this, and you do alternating currents 100 times a second. Active power measures the amount of power you use, which is used and returned, which is reactive power.

1. Kapasitanssikompensointi on loistehon kompensointia tai tehokertoimen kompensointia. Voimajärjestelmän sähkölaitteet kehittävät käytön aikana induktiivista loistehoa, mikä johtaa tehonsyötön kapasiteettihyötysuhteen alenemiseen.

2. Kondensaattorin kompensoinnin rooli: rinnakkaiskondensaattori generoi kondensaattorin virran induktanssivirran kompensoimiseksi ja pienentää niin-ns. toimimattoman loisvirran tietylle alueelle, jotta tehon loistehotasapaino säilyy. järjestelmä.

3. Erityisen valinnan on perustuttava valittavan muuntajan kapasiteettiin, suurin osa yleisestä muuntajan kapasiteetin kompensaatiosta, joka on noin yksi -kolmasosa.


Mikä on loisteho?

Loisteho tarkoittaa, että induktiivisessa tai kapasitiivisessa vaihtovirtapiirissä induktori (tai kondensaattori) varastoi vaihtovirtalähteen energian magneettikentän tai sähkökentän energian muodossa puolet syklin ajasta ja lähettää tallennetun magneettikentän. tai sähkökentän energia takaisin virtalähteeseen syklin toiselle puoliskolle. Tässä vaiheessa ne vain vaihtavat energiaa vaihtovirtalähteen kanssa, eivätkä itse asiassa kuluta energiaa, vaan vain vaihtavat sähkö- ja magneettikenttiä vaihtovirtapiirissä ja käyttävät sähkötehoa magneettikentän muodostamiseen ja ylläpitämiseen sähkölaitteissa. Maksimienergianvaihtonopeutta induktiivisen tai kapasitiivisen ja vaihtovirran välillä kutsutaan loistehoksi. Sen suurin ominaisuus on, että se ei toimi ulkoisesti, vaan muuntuu muiksi energiamuodoiksi. Kirjainsymbolilla Q merkitty yksikkö on Var tai Kar.

Yksinkertaisesti sanottuna kaikkien sähkömagneettisten käämien sähkölaitteiden on kulutettava loistehoa magneettikentän muodostamiseksi. Loistehon matemaattinen lauseke on Q=UIsin.

Kondensaattorikaapin avaaminen: tarkista avattaessa, ovatko kytkimet ja katkaisijat ensin kiinni, sulje sitten kaapin ovi ja käännä oven nuppi suljettuun asentoon, varmista, ettei virhe ole, ja sulje veitsikytkin. Pysäytysjärjestys on: aseta loistehosäädin manuaaliseen käyttöön, käytä manuaalista alas-näppäintä poistuaksesi kondensaattorisarjasta ja vedä sitten veitsikytkin auki. Veitsikytkimen vetäminen kuormalla on kielletty kaarionnettomuuksien välttämiseksi. Kondensaattorikaapin katkaisijan alapäätä ei voi kytkeä muihin tarkoituksiin. Kondensaattorikaappi parantaa tehokerrointa, eikä sitä voi ladata. Kapasitiivinen kompensointikaappi käyttää kapasitiivista reaktanssia kompensoimaan induktiivisen kuorman induktiivista reaktanssia. Vähennä loisvirtaa, lisää verkkojännitettä, vähennä loishäviötä, saavuta energiansäästövaikutus. Tarkkaile kytkentäkondensaattorien määrää tehokerroinmittarin avulla. Kun tehokerroin saavuttaa tai lähestyy arvoa 1, kondensaattorikaappi toimii normaalisti. Kondensaattorin kompensointikaappi on täynnä kompensointikondensaattoreita ja kontaktoreita, eli se omaksuu kondensaattorin vaihesiirron periaatteen kompensoimaan laitteen tuottamaa loistehohäviötä. Yleinen sähkökatkos tai virtalähde ilman toimintaa, se voidaan avata ja sulkea koko virtalähteen rinnakkaiskäytöllä. Yleensä niin kauan kuin kiinnität huomiota kondensaattorin tarkistamiseen milloin tahansa, vuotoa tai epänormaalia ääntä ei tapahdu ja muita epänormaaleja olosuhteita voi esiintyä.


Tehokondensaattorin ympäristön lämpötila ei saa olla liian korkea. Jos ympäristön lämpötila on liian korkea, kondensaattorin toimiessa syntyvää lämpöä ei voida hajottaa; Jos ympäristö on liian alhainen, kondensaattorin tekniset olosuhteet, kondensaattorin käyttölämpötila on yleensä 40 astetta ylärajana. Lämpötilat ovat suurimmassa osassa maata alle tämän, joten jäähdytyslaitteita ei yleensä tarvita. Jos kondensaattorin lähellä on jonkinlainen lämmönlähde, joka voi nostaa huoneen lämpötilan yli 40 asteeseen, tulee ilmanvaihto- ja jäähdytystoimenpiteisiin ryhtyä, muuten kondensaattori tulee poistaa välittömästi. Ympäristön lämpötila ja kondensaattorin alaraja määritetään kondensaattorin välittäjän tyypin ja luonteen mukaan. Kun tehokondensaattori toimii, sen sisäisen väliaineen lämpötilan tulee olla alle 65 astetta, enintään 70 astetta C, muuten se aiheuttaa lämpöhäiriöitä tai aiheuttaa vatsan pullistumailmiön. Kondensaattorin kuoren lämpötila on väliaineen lämpötilan ja ympäristön lämpötilan välillä, yleensä 5060 astetta, ei saa ylittää 60 astetta.