Vázlata kondenzációs egységek - Automatikus teljesítményszabályozás kondenzátor

5. oldal az 20

Mivel a kis kapacitású kondenzátorok az egységben, azokat általában csatlakozik csoportokban, szakaszok, és az egész növény. Elvileg nincs akadálya, korlátozza a kézhezvételét kondenzációs egységek minden erő és minden stressz, és ők is elvégezhető egyfázisú és háromfázisú párhuzamos vagy párhuzamos sorba kapcsolt kondenzátorok. Csatlakozás kondenzátorok növények végzik két fő áramkörök - delta vagy csillag. Kiválasztása egy adott kondenzátorok vegyületek függ a különböző műszaki és konstruktív tényező.
Feszültségű kondenzátorok 220, 380, 500 és 600 gyártják elsősorban a három-fázisú, de különböző megbízások lehet előállítani egyetlen fázisban. Háromfázisú kondenzátorok vannak kapcsolva csak egy háromszög (ábra. 5,6 g), és az egyfázisú lehet csatlakoztatni, mint egy csillag, és egy háromszög ábrán. 5, a, c, d, e).

Ábra. 5. A kapcsolási rajzok kondenzációs egységek.
és. e - egy csillag; b, g, d - egy háromszög.
Egyfázisú kondenzátorokat alkalmaznak hálózatokban az egyes egyfázisú fogyasztók (elektromos kemence és mások.).
Bájtok világítás és elektromos hálózati feszültség 220 és B-380 használják elsősorban háromfázisú kondenzátortelepek párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok csatlakoztatott delta. B világítási hálózatok, háromfázisú kondenzátor bankok rendszerint közvetlenül csatlakozik (kapcsoló nélkül) a csoport vonalak e hálózatok a kapcsoló után (6a.). A háromfázisú villamosenergia-hálózatok kondenzátor egység is csatlakoztatható közvetlenül általános kapcsoló elektromos vevők (ábra. 6.6) keresztül vagy egy külön kapcsoló gyűjtősín feszültség kapcsolótáblák 380 B (ábra. 6, d, d).
Ha szükséges, személyzeti a kondenzátortelep 380 B nagyteljesítményű feszültség megosztjuk rendszer több különálló szakaszok kondenzációs egységek, amelyek kapcsolódnak egy kapcsolón keresztül buszok kapcsolószekrény feszültség 380 B.


kondenzációs egységek csatlakoznak a rendszer feszültség 380 V
b - 1c általános kapcsoló; a - a kapcsoló és a biztosíték: a biztosítékot, és kontaktor; és c megszakító.
Feszültségű kondenzátorok 1,05; 3,15; 6,3 és 10,5 kV termelt csak egyfázisú változat és lehet csatlakoztatni áramkörök a kondenzátor egységek delta (7A.) A biztosítékokat az egyéni védelem kondenzátorokat és egy csillag és kettős csillag (7., b, c). A megjelenése jó minőségű anyagok, a szintetikus klórozott impregnáló folyadékok és javítja kondenzátorok iparban kifejlesztett egy sorozat (I, II, III és IV) a technológia kondenzátorok javított sajátosságait. Minden sorozatú kondenzátorok, ezek készülnek két dimenzió: az első - a tartály nélküli magassága persely 325 mm; második - 640 mm. Alap méretek képezik a kondenzátor esetében 380 x 120 mm-es a stressz 0,22-10,5 kV. Teljesítmény kondenzátor egység 50-100 kvar.


Ábra. 7. kondenzációs egységek összekötő rendszerek feszültség 3-10 kV.
és - a kapcsoló és kondenzátorok integrált nyomóoldali ellenállással; b - a kapcsoló és a feszültség transzformátor kisülési; in - formájában egy kettős csillag egy kihúzható megszakító.
Scale feszültségű és kondenzátorok széles skáláját, ami teljes kondenzátor berendezések különböző feszültség és teljesítmény. Kondenzátorok javítására teljesítménytényező váltóáram frekvenciája 50 Hz-összhangban előállított GOST 1282-72. Az alapvető előírások a kondenzátor feszültsége legfeljebb 1000 V, frekvencia 50 Hz táblázatban mutatjuk be. 2. Az alapvető leírások kondenzátor feszültség 1000 V feletti, frekvencia 50 Hz táblázatban mutatjuk be. 3.
Az alapvető előírások kondenzátorok 1000 V, frekvencia: 50 Hz

Sorozatú kondenzátorok I

Sorozatú kondenzátorok 11

Sorozatú kondenzátorok III

Megjegyzések: 1. System.Object - kondenzátorok, háromfázisú rendszer belső memória 1 - kültéri használatra.
2. Tömeg kondenzátorok minden típusú első dimenzióban (KC1) 30 kg, a második dimenzió (KC2) 60 kg.
3. táblázat
Az alapvető műszaki kondenzátorok 1000 V feletti, frekvencia 50 Hz

Sorozatú kondenzátorok I

Sorozatú kondenzátorok III

Sorozatú kondenzátorok IV

Megjegyzés: I. 2Uz - egyfázisú kondenzátorok belső telepítés, 2U1 - kültéri használatra. 2. Tömeg kondenzátorok minden típusú első dimenzió KC1 30 kg, második dimenzió (KC2) 60 kg.
A kondenzátor rendszer feszültsége 10 kV alkalmazott fázis áramköri csatlakozások egy csillag egy párhuzamos-soros kapcsolás kondenzátorok egyfázisú fázis. Csatlakoztatásakor egyfázisú feszültségű kondenzátorok per egy kondenzátort egyenlő a feszültség beállítást fázisban, osztva a száma sorba kapcsolt kondenzátorok. Jellemzően ez a feszültség nem esnek pontosan egybe névleges feszültségű kondenzátor, így a számítás meddőteljesítmény a kondenzátorteleptől tekinthető eltérés a tényleges teljesítmény kondenzátor névleges érték.
A tényleges meddő teljesítménye a kondenzátor Q, amely szerepel a hálózat egy feszültsége eltér a névleges UCL U kondenzátor feszültség „meghatározása a következő kvar:
ahol QH - névleges teljesítmény kondenzátor kVAr.
Ha a kondenzátor típus KM2-10.5 névleges teljesítmény 26 kVAr csatlakozni buszok alállomás 10 kV. A tényleges kapacitás, kvar:

, ill 90% névleges teljesítmény kondenzátor.
Így, ha a telepítés kondenzátorok figyelembe kell venni a tényleges szintjét a stressz a hálózat, amely csatlakozik a kondenzátorokat. A működési feltételeit kondenzátor berendezések szükség lehet használni a párhuzamos sorba kapcsolt kondenzátorok különböző feszültségen és a hatalom. Ebben az esetben a két feltételnek kell teljesülnie:
1- Amikor különböző feszültségű és azonosnak kell lennie, hogy teljes a kondenzátorok csoportokban úgy, hogy a jelenlegi az összes csoportok soros kapcsolás egyenlő volt, és lehetne meghatározni, amelyet a képlet
ahol <21,2,з — номинальная мощность одного конденсатора, кВАр; mi,2,з — количество конденсаторов, включенных в группе параллельно; С/1,2,3 — номинальное напряжение конденсаторов, кВ.

Ábra. 8. reakcióvázlat vegyületek kondenzátor berendezések (egyfázisú) különböző feszültség (V), vagy teljesítmény (b) kondenzátorok.

Például, szükség van telepíteni skomplektovat kondenzátor feszültsége 6 kV a rendelkezésre álló típusú egyfázisú kondenzátor CM, és a CM-0,5-1.05 ereje 25 kVAR az egység (8a ábra). Ellenőrizze az áram az egyes csoportokban:
2. Ha ugyanaz a feszültség, de különböző kapacitással kell töltenie a kondenzátorokat csoportokba, hogy a hatalom minden csoportban hasonló volt, és ennek megfelelően egy sor kapcsolat aktuális ugyanaz. A számos párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok egy csoport, attól függően, hogy kapacitást más lesz.
Például, szükség van telepíteni skomplektovat kondenzátor feszültsége 6 kV a rendelkezésre álló típusú egyfázisú kondenzátorok CM-0,66 ereje 25 kVAR és 50 egységnyi (ábra. 8b). Ellenőrizze az áram az egyes csoportokban:

Attól függően, hogy a rendelkezésre álló szükséges kondenzátorok és kondenzátor teljesítmény lehetnek más kombinációi párhuzamos sorba kapcsolt kondenzátorok. Meg kell jegyezni, hogy a méretei változatos természet kondenzátorok eltérő kapacitású és feszültség vezethet a speciális kialakítás ilyen atipikus kondenzátor bank.
Az irányító a kondenzátor egységet, ha megszakad a hálózati ez az elektromos töltés, a feszültség nagyjából megegyezik a feszültség hálózati nyúlás áram. Ahhoz, hogy gyorsan csökkenti a kapocsfeszültsége feszültségmentesíteni kondenzátorteleptől előírt speciális aktív vagy induktív ellenállás párhuzamosan van kötve kondenzátorok. A kondenzátor kisülése bank is szükség van, hogy a biztonsági személyzet, valamint a természetes önkisülés lassú.
Reakcióvázlatok alapú vegyületek ellenállások a háromfázisú kondenzátor egységek teljesülnek: a háromszög, egy csillag, és egy háromszög nyitott. A legmegbízhatóbb rendszer akár 1000 mérlegelni kell delta kapcsolású, mivel poi törés az egyik fázis fordul elő a mentesítési nyitott delta mindhárom fázisban.
A kondenzátor berendezések 1000 feletti, mint bites ellenállások ajánlott kétfázisú feszültségváltó csatlakoztatva egy nyitott delta, és ha a kondenzátor legfeljebb 1000 „szabályzata elektromos készülékek” ajánlott annak érdekében, hogy energiát takarítson meg nélküli működés állandó ellenállású összeköttetést automatikus rögzítését az utóbbi pontban shutdown kondenzátor, kondenzátor 1000 feletti kisütő ellenállással tartósan rögzíteni kell, hogy a kondenzátorok. Ezért a kapcsolat a ellenállásokat és kondenzátorokat nem kell semmilyen kapcsoló eszközök.
Ha osztott kondenzátor egység több részre multi-kényszerítik rendszerekről egyes szakaszok külön kapcsolót kell saját készlet kisütő ellenállással.
Egy kondenzátor bank, keresztül csatlakozik a közös motor vagy egy transzformátor kapcsoló, kisütő ellenállással van szükség, mivel kondenzátor kisülési keresztül történik a tekercsek energiafogyasztóhoz. A legjobb mód ürítésére a kondenzátor, valamint a megbízható csökkenés a kapocsfeszültség kondenzátorok közben hirtelen folytonossági áramkör biztosítja a használatát kondenzátorok beépített mentesítés ellenállással. Ez szükségtelenné teszi a beállítást a kisülési feszültség transzformátorok és egyéb készülékek kondenzátorok.
A kondenzátorok beépített kisülési ellenállással 380 feszültség ellenállás van beállítva kívül között a kondenzátor terminálok. Y kondenzátorok 06/03/10 kV feszültség hiánya miatt a kis ellenállás, amelynek célja a nagyfeszültségű, a kisülési ellenállás helyezhető el a tartály tetején található kondenzátor és párhuzamosan kapcsolt következtetéseket.
Az érték a kisülési R ellenállás, ohm, határozza meg

ahol V A főváros létesítésének költsége a kondenzátor határozza meg a tápfeszültség, a jelenléte automatikus vezérlés típusú kapcsoló csatlakozáshoz használni a hálózati adaptert. A növekedés a kondenzátor tápegység teljesítménye csökken, mivel a beszerelés költségét és a kapcsoló védelme, a mérés és kiadagoló berendezés, valamint a bemeneti sejtek és automatikus ellenőrző berendezések vannak majdnem független a kondenzátor teljesítmény.
Különleges kondenzátor egységek különböző feszültségekkel értékük függvényében határozzuk meg a konkrét tervezési és szerelési szerkezet.

vagy a speciális keresés (válasszon ki egy vagy több értéket, és (vagy) írjuk be a szót (vagy annak egy része) - a „Keresés”