工場の電気システムは 交通機関として電力を使って 交通効率として電力を使って 混雑した高速道路を想像してください低速トラックで混雑した車線のように エネルギー配送が非効率になりますこの"高速道路"の流量を増やすために,コンデンサータバンクは不可欠なツールとして機能します.
コンデンサータバンクは,反応電力を削減し,電源システムの効率を向上させる最も効果的な方法である (Cos Phiとして測定される).主な機能は,モーターやトランスフォーマーなどの工業用負荷によって要求されるインダクティブ反応力を補う能力性反応電力を供給することです..
現代の電源システムは LEDドライバや 変頻ドライバや EV充電器などの電源電子機器による ハーモニック汚染の増大に直面しています標準コンデンサータバンクは,正しく設計されていない場合,重大なリスクがあります.コンデンサータバンクがインダクティブコンポーネント (例えばトランスフォーマー) と相互作用すると,危険な条件を生み出すことができる共鳴回路を形成することができる.
感電 (L) と電容 (C) の構成要素が特定の周波数でエネルギーを交換し,異常な電圧/電流増幅を引き起こすとき,共鳴が発生する.この共鳴周波数が既存の調和周波数と一致するとシステムに深刻なダメージを与える可能性があります.
共鳴を防ぐために,調節された (または調節を外した) コンデンサータバンクは,重度の和音範囲から共鳴周波数を移動する連続反応器を組み込む.このインペダンスフィルターは,銀行特性を変容問題を抱える周波数で共鳴を物理的に不可能にする.
設置前の電源品質分析は,適切なコンデンサター選択と構成を導くために,ハーモニックコンテンツ,周波数プロファイル,潜在的な共鳴点を特定することが不可欠である.
コンデンサータバンクは,特に,相当なインダクティブ負荷を持つ設備にとって不可欠である.
コンデンサータバンクは,並列接続された切り替え可能なユニット (典型的にはステップ) で構成される.技術的には,一時的な充電貯蔵庫として機能する.多くの電気装置は,電磁場を確立するために反応力 (kVAr) を必要とする.実際の作業を行わずに源と負荷の間に振動する力この電流は生産性がないが,ケーブル,スイッチ,トランスフォーマーに負担をかける.
地元で反応電力を供給することで,コンデンサータバンクは複数の変換段階を経て発電源から長距離伝送の必要性をなくします.
原則は同じですが,実施は大きく異なります.
コンデンサータバンクは,通常,1~2年以内に3つのメカニズムで返済を達成します.
伝統的な線形グリッドでは コンデンサータバンクを簡単に設置することが可能でしたが,現代の設備では慎重な調和分析が必要です.トランスフォーマー (インダクティブ) とコンデンサータは,自然共鳴周波数を持つ並列LC回路を形成するこれらの周波数が和音周波数 (例えば,5次和音の 250Hz) と一致すると,制御されていない放大が発生する.
共鳴の結果には,コンデンサターの爆発,迷惑なトリッピング,加速された機器老化,電圧歪みによる制御システムの障害が含まれます.
適正なコンデンサータバンク展開には 体系的な実行が必要です
微妙な兆候が 主要な故障の前兆です 原因不明の機器の故障,点滅するライト,過熱のケーブル,トランスフォーマーの鳴き声などです電子機器の早期故障は,専門家の評価を必要とする基礎的な電力品質問題を示すことが多い.
コンタクトパーソン: Miss. Ever Zhang