Hvad bruges kondensatorskabet til? Hvad er den rolle at tilføje kondensator kabinet? Brug af kondensatorskabet

Feb 10, 2022

Lavspændingskondensatorkompensationskabinet bruges ofte i distributionssystemet på industri- og produktionsfabrikker. Generelt er lavspændingskondensatorkompensationskabinet bestående af strømkondensator, reaktor, arrester, afbryder, effektfaktor automatisk kompensationskontrolanordning, isolationskontakt, termisk relæ, diskinstrument og andre komponenter. Lavspændingskondensatorkompensationskabinet i elsystemet, der hovedsageligt bruger lavspændingskondensator til at spille rollen som reaktiv effektkompensation for at forbedre effektfaktoren, forbedre energikvaliteten. Rollen som kompensation kabinet er: nuværende 90 grader foran spændingen, ved hjælp af den parallelle kondensator til at forbedre linjen spænding, reducere reaktive strømtab. Som en elektriker burde have lært, er spolen adskilt fra trafikken lige, når spolen giver strøm, er der en strøm til at etablere et magnetfelt, når strømmen afbrydes, vil spolen generere elektricitet. Det er som at give strømmen tilbage. I motoren har du spoler som denne, og du gør skiftestrøm 100 gange i sekundet. Aktiv effekt måler den mængde strøm, du bruger, som bruges og returneres, hvilket er reaktiv effekt.

1. Capacitance kompensation er reaktiv effekt kompensation eller magtfaktor kompensation. Elektrisk udstyr i elsystemet vil generere induktiv reaktiv effekt i brugsprocessen, hvilket vil føre til reduktion af strømforsyningens kapacitetseffektivitet.

2. Kondensatorkompensationens rolle: Den parallelle kondensator genererer kondensatorstrøm for at kompensere for induktiv strøm og reducerer den såkaldte reaktive strøm, der ikke virker til et bestemt interval, for at opretholde reaktiv effektbalance i elsystemet.

3. Den specifikke udvælgelse skal baseres på transformerens evne til at vælge, det meste af den generelle kompensation for transformerkapaciteten på ca. en tredjedel.


Hvad er reaktiv kraft?

Reaktiv effekt betyder, at i et induktivt eller kapacitivt vekselstrømskredsløb lagrer induktoren (eller kondensatoren) energien fra vekselstrømskilden i form af magnetfelt eller elektrisk feltenergi i halvdelen af cyklustiden og sender det lagrede magnetfelt eller elektrisk feltenergi tilbage til strømkilden i den anden halvdel af cyklussen. På dette tidspunkt udveksler de kun energi med vekselstrømsforsyningen og forbruger faktisk ikke energi, men udveksler kun elektriske og magnetiske felter i vekselstrømskredsløbet og bruger den elektriske strøm til at etablere og vedligeholde magnetfeltet i det elektriske udstyr. Den maksimale energiveksling mellem induktiv eller kapacitiv og vekselstrøm kaldes reaktiv effekt. Dens største kendetegn er, at det ikke virker eksternt, men omdannes til andre former for energi. Angivet med bogstavsymbolet Q er enheden Var eller Kar.

For at sige det enkelt skal alt elektrisk udstyr med elektromagnetiske spoler forbruge reaktiv strøm for at etablere et magnetfelt. Det matematiske udtryk for reaktiv effekt er Q=UIsin.

Åbning af kondensatorskab: Når du åbner, skal du kontrollere, om kontakterne og afbryderne er lukket først, derefter lukke skabsdøren og dreje dørknappen i lukket position, bekræft ingen fejl og lukke knivkontakten. Bremsesekvensen er: Indstil den reaktive strømstyring til manuel betjening, brug den manuelle ned-nøgle til at afslutte kondensatorsekvensen, og træk derefter knivkontakten op. Det er forbudt at trække knivkontakten med belastning for at forhindre bueulykker. Den nederste ende af afbryderen i kondensatorskabet kan ikke tilsluttes til andre formål. Kondensatorskabet skal forbedre effektfaktoren og kan ikke lastes. Kapacitetskompensationskabinet bruger kapacitetsreaktance til at kompensere for induktiv reaktans af induktiv belastning. Reducer reaktiv strøm, øge linjespænding, reducere reaktive tab, opnå effekten af energibesparelser. Overhold antallet af koblingskondensatorer ved hjælp af en effektfaktormåler. Når effektfaktoren når eller nærmer sig 1, fungerer kondensatorskabet normalt. Kondensatoren kompensation kabinet er fuld af kompensation kondensatorer og kontaktorer, det vil sige, det vedtager princippet om kondensator fase skift for at kompensere for reaktive strømtab genereret af udstyret. Generel strømsvigt eller strømforsyning uden drift, kan den åbnes og lukkes med den samlede strømforsyning parallel drift. Generelt, så længe du er opmærksom på at kontrollere kondensatoren til enhver tid er der ingen lækage eller unormal lyd og andre unormale forhold kan være.


Omgivelsestemperaturen på strømkondensatoren må ikke være for høj. Hvis omgivelsestemperaturen er for høj, kan den varme, der genereres, når kondensatoren virker, ikke spredes. Hvis miljøet er for lavt, kondensatorens tekniske forhold, er kondensatorens driftstemperatur generelt 40 °C som den øvre grænse. Temperaturerne er under det i de fleste dele af landet, så kølefaciliteter er normalt ikke nødvendige. Hvis der er en form for varmekilde i nærheden af kondensatoren, som kan få rumtemperaturen til at stige til mere end 40 °C, skal der træffes ventilations- og køleforanstaltninger, ellers skal kondensatoren straks fjernes. Kondensatorens omgivelsestemperatur og nedre grænse bestemmes efter kondensatormæglerens type og art. Når strømkondensatoren arbejder, skal temperaturen på dens interne medium være mindre end 65 °C, ikke mere end 70 ° CC, ellers vil det forårsage termisk sammenbrud eller forårsage mavebulefænomen. Kondensatorens temperatur er mellem middeltemperaturen og omgivelsestemperaturen, normalt 50~60 °C, må ikke overstige 60 °C.