Teadmised

Kõrgpinge reaktiivse võimsuse kompensatsiooni komponentide põhimõtteline selgitus

Sep 26, 2024 Jäta sõnum

Kõrgepinge reaktiivvõimsuse kompenseerimist kasutatakse peamiselt mahtuvusliku reaktiivse võimsuse kompenseerimise ja induktiivse reaktiivse võimsuse kompenseerimise korral energiasagedustega 3KV, 6KV, 10kV, 35kV ja 66 kV. Seda kasutatakse võrgupinge reguleerimiseks ja tasakaalustamiseks, võimsusteguri parandamiseks, liinide kadude vähendamiseks, energiakvaliteedi suurendamiseks ja elektritootmise, tarneseadmete ja elektriseadmete tootmise efektiivsuse täielikuks kasutamiseks.
Tsentraliseeritud kompensatsioon viitab kondensaatoripankade paigaldamisele trafo ja jaotusruumi bussidele, mis tuleb ühe korraga kompenseerida. Omadus on see, et kompensatsiooniefekt on halb. Fikseeritud mahu tõttu ei saa seda täpselt kompenseerida ja see võib kompenseerida ainult siini- ja kõrgepingeliinide reaktiivvõimsust. Kuid see nõuab vähem investeeringuid ja seda on lihtne hooldada.


Struktuuriomadused

1. seade koosneb kõrgepinge lülitusseadmetest (sealhulgas suurepinge kaitselülititest (suurepinge kontaktorid), isolatsioonilülitid, voolutrafod, releekaitse, mõõte- ja näidustusosad jne), seeriareaktorid, tsinkoksiidi välgud ja nende salvestajad, heitkogused, eraldatud kommuutid, maanduskülgijad, maanduskülgid, nende maanteed, nende lavastatud vaheajad, nende maanteed, oma paukid, nende maanteed, nende maanteed, kõrged u-vankumid. siinide, tarade ja tsingitud teraraamide ühendamine.
2.. Seadme välistüüp valitakse üldiselt kuiva tüüpi õõnsa südamiku reaktoriks, samas kui siseruumides valitakse siseruumidesüüp kui seadme neutraalse punkti külje või toiteallikaga ühendatud kuivat tüüpi raua südamiku reaktor, et piirata sulgemisvoolu, summutada kõrge järjestikust harmooniat ja parandada võrgupinge lainekuju. Reaktori parameetrite valik:
Suruge sulgemise ajal sissejuhatus vool, reageerimissagedus ulatub tavaliselt vahemikus 0. 5% kuni 1%;
Suruge rohkem kui 5 harmoonilist, reageerimissagedusega 4. 5-7%;
Suruge rohkem kui 3 harmoonilist, reageerimissagedusega 12-14%.

3. tsinkoksiidi välk on ühendatud kondensaatori panga vooluringiga, et piirata kondensaatori panga vahetamise põhjustatud ülepinget.
4. tühjendusmähised on ühendatud kondensaatori mõlema otsaga. Kui kondensaatori kaldal on toiteallikast lahti ühendatud, võib see vähendada jääkpinge maksimaalset pinget kondensaatori mõlemas otsas 0. 1 -kordne nimiväärtuspinge või alla 50 V 5 sekundi jooksul.
5. Pihustusliikide kaitsmed on ühendatud kondensaatoritega. Kui 50-70% seeriatest ühendatud komponentidest kondensaatori sees laguneb, aktiveerib kaitse, katkestades kiire kondensaatori kondensaatori pangast kiiresti ja takistavad tõrke tõrke laienemist (tavaliselt on kondensaatorid üle 200kvari kaitstud sisekaitsjad, samal ajal kui allpool kasutatakse väliseid kaitseid).
6. Kondensaatori kompensatsiooniseadmete (kondensaatorid, reaktorid jne) paigutus, mis on konfigureeritud vastavalt paigalduskohale ja kasutuskeskkonnale, saab jagada välistingimustes kaadri tüüpi, siseraami tüüpi, välistingimustes kasutatavat tüüpi, sisekapi siseruumides, välistingimustes kasutatavat kompensatsiooni, välistingimustes kasutatavat tüüpi ja siseruumides.
RaamistruktuurViitab kondensaatori rühma raamistikule, mis on moodustatud kaadri komponentide (sealhulgas sirgete talade, ristkiiruste ja risttalade) ühendamisel tavaliste komponentide, näiteks poltide seeria kaudu. See on ümbritsetud ruudustiku ustega ja sobib kohtadele, kus on stabiilsed elektriseadmed ja halva elektri keskkonnaga kohad. Seadmel on madala hinna ja mugava transpordi omadused.

Kapi struktuurtähendab, et kõik konfigureeritud komponendid on paigaldatud kõrgepinge lülitiga sarnasele raamile ja kapi uks on valmistatud terasplaadist või galvaniseeritud terasplaadist. Seade koosneb kolmest osast: reaktorikapp, tühjenduskapp ja kondensaatori kapp. Seadmel on kena välimuse ja hõlpsa paigaldamise omadused.
Tara stiilis struktuurhõlmab eemaldatavate võrgusilma kaitsealade paigaldamist selliste seadmete, näiteks kondensaatori kallaste ja reaktorite ümber, aia ja seadme vahele jäänud hooldus.
Täielik integreeritud kondensaatorite komplektKasutab peamiselt integreeritud kondensaatoreid, mis on paigaldatud kapiraamile kolmes rühmas, kus on mitu kondensaatoriühikut, kusjuures iga etapi jaoks on üks rühm. Iga komponent kondensaatori seadmes on ühendatud sisemise kaitsega. Kui üksikud komponendid lagunevad, tühjendavad muud puutumata komponendid neid, põhjustades sulatumise, eraldades sellega kahjustatud komponendid ja tagades kondensaatori töö jätkamiseks.

7. Seadmete jaoks, mille pingetase on 6 kV või 10kV ja alla, tuleks kondensaatori korpus olla töö ajal otse maandatud. Tähejuhtmestiku kasutamisel ei tohiks neutraalset punkti maandada. Seadmete jaoks, mille pingetasemed on 24 kV või 35 kV, paigaldatakse kondelatsiooniplatvormidele vastavate pingetasemete isolatsiooniplatvormidele, et täita seadme isolatsiooninõudeid vaenlaste vastu.


Tehniline parameeter

1. Kompensatsiooniefekt: pärast kompensatsiooni võib võimsustegur jõuda 0. 95.
2. Kõrgkoolide ja täieliku kile dielektri abil kasutavatel pingevõimsustel on kõrge töökindluse, pika kasumistulu, madala kadu, madala töötemperatuuri tõusu ja silmapaistvate funktsioonide omadused, nagu kõrge väljundipinge ja hea tihendamise jõudlus.
3. Mõistlik konstruktsiooni kujundus, hea termiline ja dünaamiline stabiilsus. Varustatud kõrgepinge otsepinge ja elektromagnetilise lukuga, vaatlusaken, sunnitud lukustusfunktsiooniga;
4.Seadme abil saab pikka aega töötada püsiseisundi ülepinge all 1,1-kordse nimivälise pinge all.
5. seade saab pidevalt töötada ülevoolu all, kui ruutväärtus ei ületa kondensaatori panga nimivoolust 1,3 korda.
6. Ütledes süsteemi ja kasutajate vajadustele, saab seadet juhtida kohapeal või põhikontrolliruumis, tsentraliseeritud juhtimises või automaatses juhtimises.
7.Te erinevus kogu kondensaatori panga mõõdetud koguvõimsuse ja iga kondensaatori koguväärtuse vahel ei tohi ületada +10%~ 0 ja iga faasi mahtuvuse kõrvalekalle ei tohi ületada 5%.


Kaitsemeetod

Seade kasutab ühekordse kondensaatori lühisekaitsena suurepingetüüpi või voolu piiravaid kaitsmeid, et tagada seadme ohutu töö.
Seade kasutab varukaitsena avatud delta pinget, pinge diferentsiaal ja neutraalset tasakaalustamata voolukaitset.
Seade on varustatud ka väliste kaitsetega, nagu ülepinge, ülevoolu ja pinge kadu.
Seade kasutab kondensaatori kallaste vahetamiseks suure löögita kõrgepinge kaitselülitid ja on varustatud sobivate tsinkoksiidi välk arreteerijatega, et piirata kondensaatori kallaste vahetamisel tekitatud ülepinget.

Küsi pakkumist