Kõrgepinge šuntkondensaator

Kõrgepinge šuntkondensaator

  • Vaba näidised
  • kvaliteedi tagamine
  • 24 / 7 Klienditeenindus

Toote tutvustus

Kõrgepinge šuntkondensaator

3

1

2

sisu

1 , Kondensaatori tähistus ja tüüp ………………………….…… …...

2 , põhiline tehnilised parameetrid & põhiline tehniline jõudlus eesmärgid ...... ..

3. Peamised struktuurid ……………………………………………… ..

4. Tõstmine, vastuvõtmine , säilitamine ja paigaldamine ………………..

5 , Test enne käivitamist …………………………………………………….

6 , Kaitsed …………………………………………………………..

7 , Ühendage ja lahtiühendage …………………………………………… ...

8 , Kondensaatori tühjendamine ……………………………………………….

9 , Hooldus ja tõrkeotsing …… ………………………………

10 , Kuidas määrata kondensaatori mahtuvust ……………………..

 

toode-1-1

See juhend kehtib vahelduvvoolusüsteemides (50/60 Hz, nimipinge üle 1 kV) kasutatavate šuntkondensaatorite kohta. Seda tüüpi kondensaator annab vahelduvvoolusüsteemidele peamiselt reaktiivvõimsust, et parandada võimsustegurit, vähendada kadusid, parandada pinge kvaliteeti ja saavutada generaatori täielik efektiivsus.

Shaanxi Yuguang Electric Co., Ltd. toodetud kõrgepinge šuntkondensaator on suurepärase jõudluse ja usaldusväärse kvaliteediga. Arendus, projekteerimine, tootmine ja testid vastavad rangelt Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni standarditele IEC60871-1.1997, riiklikele standarditele GB/T11024-2010 ja energeetikatööstuse standarditele DL/T840-2003. Mõned parameetrid ületavad nende standardite nõudeid.

1 Kondensaatori tähistus ja tüüp

1.1 Kondensaatori nimetus on kõrgepinge šuntkondensaator

1.2 Kondensaatori tüübi esitus

4

Sellel joonisel toode-1-1​​​​​​​väljendatud hiina pinyini keeles Suurtähed △ väljendatud araabia numbrites

 

1.2.1 Seerianumber:

B tähendab šuntkondensaatorit

1.2.2 Keskmise suurusega kood

FM - täielikult PXE või PEPE-ga kaetud kile

AM - täielikult C101 õliga kilekattega 1.2.3 Esimene tunnuskood tähistab nimipinget kV-des.

1.2.4 Teine funktsioonikood tähendab nimimahtuvust, inkvar.

1.2.5 3. tunnuskood tähistab faaside arvu: 1 ühefaasilise, 3 kolmefaasilise (sisemine Y-ühendus) ja 1 × 3 ühefaasilise ühenduse puhul, iga faas on isoleeritud.

1.2.6 Lõpus olev kood W tähendab, et kondensaatorit saab kasutada väljaspool

G tähendab, et kondensaatorit saab kasutada platool

Näiteks BAM12-334-1W

Tähendab šuntkondensaatorit, täielikult C101 õliga kiletatud, nimipinge on 12kV ja nimivõimsus 334kvar, ühefaasiline, saab kasutada väljaspool.

Indeksildi sümbol

--- tähendab, et kondensaatoril on tühjendustakistus,toode-77-32See tähendab, et kondensaatoril on sisemine kaitse.

2 Peamised tehnilised parameetrid ja peamised tehnilise tulemuslikkuse eesmärgid

Kondensaatori tehnilised parameetrid ja jõudlus põhinevad tellimusel. Parameetrite ja jõudluse põhisisu on esitatud tooteplaadil. Järgnevalt on esitatud üldine jõudlus.

2.1 Kondensaatorit tuleks kasutada ümbritseva õhu temperatuuril -40 ℃ kuni +45 ℃ ja merepinnal mitte üle 1000 m. Toodet, mille lõpus on kood "G", saab kasutada kohtades, mille merepinna tase võib olla üle 1000 m. Kui kasutajatel on erisoove, tuleb neid tellimuses eraldi kirjeldada.

2.2 Kondensaatori mahtuvusviga ei ületa nimiväärtust -3% ~ +5%. Kolmefaasilises kondensaatoris ei ole kahe liiniklemmi maksimaalse ja minimaalse mahtuvuse suhe suurem kui 1.05 200 kvar ja väiksema mahtuvusega kondensaatorites ning suurem mahtuvustega kondensaatorites suurem kui 1.02.

2.3 Alla 20 ℃, nimisageduse ja nimipinge korral peab kondensaatori kadu puutuja väärtus vastama järgmistele sätetele:

Täiskilekondensaatori tühjendustakistuse ja sisemise kaitsmega kastmisel ei ole see suurem kui 0.0003; kondensaatoril ilma tühjendustakistuse ja sisemise kaitsmeta ei ole see suurem kui 0.0002.

2.4 Dielektriku elektriline tugevus

Kondensaatori klemmide vaheline dielektrik peaks 10 sekundi jooksul taluma ühte järgmistest testpingetest.

A ,2.15 Un vahelduvpinge koos töösagedusega. Un tähendab nimipinget. B ,4.3 Un alalispinge

Kolmefaasilise kondensaatori testpinget tuleks reguleerida nii, et iga faas suudaks säilitada ülaltoodud pinge väärtust.

2.5 Kondensaatoril on lubatud töötada 8 tundi iga 24 tunni järel pingel, mis ei ületa 1.1 Un, ja seda võib kasutada isegi alla 1.15 Un (välja arvatud hetkeline ülepinge) 30 minutit iga 24 tunni järel. Kuid kondensaatori eluea pikendamiseks tuleks seda sageli kasutada pingel, mis ei ületa nimipinget.

2.6 Kondensaatorit võib kasutada alla 1.3 In (In tähendab nimivoolu), mis on põhjustatud pinge tõusust või kõrgema astme harmoonilisest. Maksimaalse mahtuvusveaga kondensaatori puhul on lubatud ülevool ulatuda 1.37 In-ni, kui kondensaatorit kasutatakse alla

mitte rohkem kui 1.1Pinge, mis sisaldab kõiki harmoonilisi komponente, ei tohiks olla suurem kui 1.2·toode-1-1toode-5-72 ÜRO

Märkus: kondensaatori nimivool on siinusvool, mis voolab läbi nimimahutavusega kondensaatori nimipinge ja -sagedusega.

2.7 Kondensaatori puksi ja juhtiva pulga mehaaniline tugevus

2.7.1 Keevituspuks

Kondensaatori läbiviik, mille mahtuvus on alla 200 kvar, peab taluma 400 N horisontaalset jõudu.

B Kondensaatori läbiviik, mille mahtuvus on vahemikus 200 kvar kuni 1000 kvar, peab taluma 500 N horisontaalset jõudu.

C Kondensaatori läbiviik, mille mahtuvus on üle 1000 kvar, peab taluma 900 N horisontaalset jõudu.

D Pöördemoment, mida juhitav varras talub, peab vastama tabeli 1 nõuetele.

Tabel 1

Juhtiv pulk Kruvikeere

Mutrivõtme pöördemoment (N·M)

Maksimaalne väärtus

Minimaalne väärtus

M10

10

5.0

M12

15

7.5

M16

30

15

M20

52

26

2.7.2 Pressühenduspuks

Kondensaatori puks talub 1500 N staatilist tõmbejõudu, mis on paralleelne puksi teljega;

B Kondensaatori puks talub 1000 N staatilist tõmbejõudu, mis on puksi teljega risti;

C, mutrivõtme maksimaalne pöördemoment on 40 N · M;

2.8 Kui sisemise tühjendustakistusega kondensaator toiteallikast lahti ühendada, võib see pinget 75 minutiga tippväärtusest 10 V-ni vähendada. Kasutaja peab tellimuses konkreetselt kirjeldama, kui ta soovib pinget 50 minutiga tippväärtusest 5 V-ni vähendada.

3 Peamised struktuurid

3.1 Kondensaatori peamised komponendid

3.1.1 Kondensaator koosneb peamiselt mahutist ja korpusest. Seadme korpus koosneb südamikust ja isolatsioonikestast, mis on ümbritsetud korpusega. Mahuti on täidetud kastmiseks mõeldud vedela keskkonnaga. Südamik koosneb mitmest elemendist ja isolatsiooniosast. Element on valtsitud, pressitud ja valmistatud kahest alumiiniumfooliumist ja nende vahele asetatud õhukesest dielektrilisest polüpropüleenkilest. Erineva pinge ja mahtuvuse saavutamiseks on südamikus olevad elemendid ühendatud järjestikku ja paralleelselt. Kadude vähendamiseks ja osalise tühjenemise efektiivsuse suurendamiseks kasutatakse alumiiniumfooliumi servade voltimise ja väljaulatuva keevitamise tehnoloogiat.

Sisemiste kaitsmetega kondensaatoris on igal elemendil kaitse, mis on sellega järjestikku ühendatud. Kui element peaks rikki minema, võivad teised paralleelselt ühendatud elemendid sellesse koheselt laengut tekitada ja kaitsme mõne millisekundi jooksul läbi põleda. See tagab katkise elemendi kohese eemaldamise. Kui mahtuvuse muutus ei ole suurem kui 5%, saab kondensaator edasi töötada.

3.1.2 Mahuti on keevitatud õhukesest terasplaadist või roostevabast terasest plaadist. Mahuti suudab kompenseerida temperatuurimuutusest tingitud sisemise vedela keskkonna mahu muutust. Mahuti kaanel on puksid ja küljel on kaks rõngast tõstmiseks, teisaldamiseks ja paigaldamiseks. Ühel rõngast on maanduspolt, millel on joonis toode-29-23(Mõnel kondensaatorüksusel on paigaldamiseks allosas jalad).

3.2 Kolmefaasilisel 6 kV ja 10 kV kondensaatoril on Y-tüüpi ühendus või sõltumatu klemmide juhtmestik. Igal faasil on tühjendustakistus.

4 Tõstmine, vastuvõtmine, säilitamine ja paigaldamine

4.1 Tõstmine

4.1.1 Kondensaatori kahjustuste vältimiseks pikkade vahemaade tagant tõstmisel peab see olema pakendis. Kondensaatorite vahel ja kondensaatori ning pakendi siseseina vahel peavad olema padjad, et vältida otsest lööki.

4.1.2 Kandmise ajal tuleb kondensaator asetada vertikaalselt (puksid ülespoole). Pukside liigutamine on keelatud, kui kondensaator liigub. Kui kondensaatorit pakendis liigutatakse, peaks töötaja pöörama tähelepanu ülespoole suunatud signaalile. toode-8-19

4.2 Vastuvõtmine

4.2.1 Kondensaatori kättesaamisel peaksid kasutajad kõigepealt kontrollima selle välimust. Kontrollige konteinerit, pukse, juhtpulka, maanduspolti jne. Samuti kontrollige indeksmärgise täpsust ja konteineri lekkeid. Kondensaatori paigaldamise ja töötamise ümbritseva õhu temperatuur peab vastama kondensaatori temperatuurikategooriale. Kondensaatori nimipinge ei tohi olla väiksem kui

kui elektrivõrgu maksimaalne pinge, millega see ühendatakse. Kondensaatori ühendamisest tingitud pinge tõus on samuti arvestatav. Kui jadareaktor on

Kui harmoonilise laine ja sisselülitusvoolu pärssimiseks on süsteemi ühendatud kondensaatori klemmide vaheline pinge kõrgem kui elektrivõrgu tööpinge. Sellises olukorras peaksid kasutajad valima kõrgema nimipingega kondensaatori.

4.2.2 Kui kasutajad soovivad mahtuvust uuesti mõõta, peaksid nad mõõtma meetoditega, mille suhteline viga on alla 2%.

4.3 Säilitamine

4.3.1 Kondensaator tuleb paigutada kohta, mis on kaitstud vihma, lume ning korrosioonivaba gaasi ja auru eest. Õhutemperatuur peab vastama punktis 2.1 toodud vahemikele. Vältida tuleb kuumaallikate tekitatud kahjustusi ja tolmu otsest langemist kondensaatorile.

4.3.2 Säilitamisel tuleb kondensaator asetada vertikaalselt ja hoida läbiviiku ülespoole. Keelatud on asetada ühte kondensaatorüksust teisele ilma toeta.

4.4 Paigaldamine

4.4.1 Iga seeria kondensaatorid tuleb paigaldada kohta, kus puudub erosiooni tekitav aur, gaas, juhtivus ja plahvatusohtlik tolm. Samuti peab koht olema hästi ventileeritud.

4.4.2 Kondensaatorit saab kinnitada raudraamidele ühes või kahes reas. Kui kondensaator on vertikaalselt kinnitatud, ei tohiks kihtide arv alt ülespoole ületada 3. Kihtide vaheline kaugus peab olema isolatsiooni tagamiseks piisav. Kondensaatorite vaheline kaugus peab olema üle 50 mm. Kondensaatoreid saab kinnitada ka tasapinnaliselt. Töötaja mugavaks ventilatsiooniks ja kontrollimiseks peab kogu seadmel olema hoolduskanal, mille laius peab olema üle

1.2m.

4.4.3 Tasapinnalise voodrilaua paigaldamine kihtide vahele EI TOHIKS, kuna see mõjutaks õhuringlust. Jahutava õhu väljalaskeava tuleb paigaldada kondensaatorpatareide kohale.

4.4.4 Enne kondensaatorite kinnitamist raamile tuleb seda faasidevahelise mahtuvuse tasakaalustamiseks trimmida. Faaside maksimaalse ja minimaalse mahtuvuse suhe ei tohiks olla suurem kui 1.02. Jadaühenduste maksimaalse ja minimaalse mahtuvuse suhe ei tohiks olla suurem kui 1.01.

4.4.5 Kondensaatorid tuleb ühendada painduva traadiga. Ülevalt ja alt lähenemiseks tuleb kasutada kahte mutrivõtit (eelistatavalt momentvõtit). Märkemärk tuleb paigutada väljapoole, et töötaja saaks neid mugavalt kontrollida.

4.4.6 Pinge lainekuju ja liini omadused tuleb määrata pärast kondensaatori paigaldamist ning võtta asjakohaseid meetmeid, eriti liinide puhul, millel on harmooniline allikas, näiteks elektriline kommutaator.

4.4.7 Lisaks ülaltoodule tuleb arvesse võtta ka järgmist:

4.4.7.1 Kondensaator on otse ühendatud asünkroonmootori väljundklemmiga. Kui mootor lülitatakse vooluvõrgust välja, võib see ise ergastuda. Seega on tõenäoline, et kondensaatori pinge tõuseb isegi üle nimipinge. Selle vältimiseks peab kondensaatori valimisel olema selle nimivool väiksem kui 90% elektrimootori tühikäiguvoolust.

4.4.7.2 Kui voolutugevus on suurem kui punktis 2.6 esitatud spetsifikatsioon, tuleb kondensaator välja lülitada. Probleemi võivad põhjustada järgmised põhjused:

Süsteemi on ühendatud šuntkondensaatoripatarei. Üliharmoonilised võnked võivad resonantsi ja harmoonilist lainet suurendada. Seega enne ühendamist kontrollige, kas kondensaatoripatarei mahtuvus on resonantsi mahtuvuse lähedal. Kui see on lähedal, tuleb võtta tarvitusele vastavad meetmed.

B Harmooniline komponent on liiga suur.

Harmoonilise laine peamiseks allikaks on elektrikaarahi, räni juhtseade ja trafo südamiku küllastumine. Kui kondensaatori vool on suurem kui punktis 2.6 esitatud spetsifikatsioon, tuleb see koheselt peatada, kuni olukord on teatud meetmetega parandatud.

On mõned soovitused

A Viige osa või kogu kondensaatorüksus teise süsteemi.

B Lisage voolu piirav reaktor

C Lisage harmoonilise laine allika koormuse poolele filter.

5 Testi enne jooksmist

5.1 Enne uue kondensaatori või pikka aega kasutamata kondensaatori kasutamist tuleks teha 5–10 sekundiline pingetaluvuse test. Testpinge väärtus on näidatud tabelis 2 (mõõtke pinget testtootel). Ühe puksiga kondensaatoriga saab pingetaluvuse testi teha ainult elektroodide vahel. Enne ja pärast testi tuleb mõõta mahtuvust. Kui muutus on ilmne, ei tohiks kondensaatorit kasutada.

5.2 Kondensaatori kao puutuja väärtuse mõõtmiseks pingel 0.9~1.1Un tuleks kasutada meetodit, mis väldib harmooniliste lainete põhjustatud vigu. Mõõtmistäpsus ei tohi olla väiksem kui 20% ja tulemus peab vastama punkti 2.3 spetsifikatsioonile.

6 kaitset

6.1 Kondensaatorpatareid tuleb kaitsta teatud meetmetega, näiteks tasakaalustamata diferentsiaalpinge, neutraalse asümmeetriavoolu, silla diferentsiaalvoolu, avatud delta pingekaitse, lühikese viivitusega ülevoolukaitse, lühise ja kiirväljalülituse kaitse siinide vahel ning ülevoolu- või ülepingerelee kaitse jne. Iga 3.15 kV ja suurema kondensaatori puhul vajab see kaitsmekaitset, mis peab vastama asjakohastele standarditele. Kaitsekaitse peab taluma sisselülitusvoolu kondensaatori ühendamisel. Sisselülitusvoolu maksimaalne väärtus ei tohi ületada 100 In. Kaitsmekaitse nimivool on 1.5–1.6 korda suurem kaitstud kondensaatori nimivoolust, et vältida kondensaatori korpuse plahvatust.

6.2 Lisaks ülaltoodule võivad vajadusel kehtida järgmised kaitsemeetmed.

6.2.1 Kui pinge tõus on regulaarne ja kestab pikka aega, tuleb võtta meetmeid, et see ei ületaks punktis 2.5 esitatud väärtusi.

6.2.2 Kui kondensaatorpatarei on ühendatud maanduskaabliga, võib atmosfääri ülepingekaitseks vaja minna sobivat piksepiirikut.

6.2.3 Kõrgepingevõrkudes, kui maanduslühisvool on üle

20A ja kaitseseade või sulavkaitse ei suuda lühisekaitset usaldusväärselt maandada, peab sellel olema ühefaasiline maanduslühisekaitse.

7 Ühenda ja lahti ühenda

7.1 Enne kondensaatorpatarei ühendamist mõõtke selle dielektrilist takistust megaohmmeetriga. Takistuse väärtus peab olema üle 5000 M Ω.

7.2 Kondensaatorpatarei ühendamisel või lahtiühendamisel tuleb arvestada järgmisega.

7.2.1 Kondensaatorpatarei ühendamine elektrivõrkudega on keelatud, kui kogumislati pinge ületab punktis 2.5 esitatud spetsifikatsioonis lubatud maksimaalseid väärtusi.

7.2.2 Kondensaatorpatareid ei tohi pärast võrgust lahtiühendamist kohe uuesti elektrivõrguga ühendada enne, kui kondensaatorpatarei klemmide pinge ei ületa 10% nimipingest.

7.2.3 Kondensaatorpatarei ühendamiseks ja lahtiühendamiseks kasutatava kõrgepinge kaitselüliti nimivool ei tohi olla väiksem kui 1.5 korda suurem kondensaatorpatarei nimivoolust. Lisaks tuleb valida korduva läbilöögita kõrgepinge kaitselüliti. Lühise kõrvaldamiseks vajaliku kõrgepinge kaitselüliti nimivool peab olema suurem kui lühisvool paigaldusasendis.

7.3 Kontroll enne kasutuselevõttu

7.3.1 Kontrollige, kas kondensaatorpatarei ühendus on õige ja paigaldus vastab nõuetele.

7.3.2 Kontrollige, kas lisatarvikute ühendus on õige ja paigaldus vastab nõuetele.

7.3.3 Kontrollige, kas lisaseadme veaotsing ja seadistamine vastavad tehnoloogilistele nõuetele.

7.3.4 Kondensaatoril peab olema kaitse, et vältida tõrgeteta töötamist ja tagada isiklik ohutus.

8 Kondensaatori tühjenemine

8.1 Kondensaatorpatareil peab olema tühjendusseade. Seade peab pärast kondensaatori lahtiühendamist võrgust automaatselt tühjenema ja vähendama kondensaatori nimipinge ülemist väärtust 50 sekundi jooksul 5 V-ni või alla selle.

8.2 Kondensaatorpatarei kaitsmiseks tuleb automaatse tühjenduse seade ühendada otse kondensaatoriga paralleelselt (ilma lüliti ja kaitsmeta nende vahel). Mootoriga otse ühendatud kondensaatoril ei tohi olla tühjendusseadet.

8.3 Enne kondensaatori voolu juhtiva osa puudutamist, mis on elektrivõrgust lahti ühendatud, tuleb ikkagi võtta isoleeritud metallpoolus, et lühistada kondensaatori klemmid ja maandus, isegi kui kondensaator on isetühjenenud ja laenguta. Pärast seda võib töötaja olla kondensaatori lähedal.

9 Hooldus ja tõrkeotsing

9.1 Hooldus

9.1.1 Kirjutage üles kondensaatori töötingimused.

9.1.2 Paigaldise töötamise ajal tuleks seda regulaarselt kontrollida. Kui kondensaatori mahuti pinnad laienevad rohkem kui 15 mm (100 kVAR või suurema võimsuse korral) või 10 mm (alla 100 kV) või ilmnevad muud anomaaliad, tuleks paigaldus peatada ja pärast põhjuse väljaselgitamist ja kõrvaldamist uuesti käivitada.

9.1.3 Kontrollige kondensaatorpatarei iga faasi koormust tühikäiguvoolu vattmeetriga.

9.1.4 Kondensaatorpatarei paigaldamise ajal on temperatuur järgmine: C101 ja PEPE õli vedela keskkonnana kasutava kondensaatori temperatuur ei tohi langeda alla -40 ℃; S õli vedela keskkonnana kasutava kondensaatori temperatuur ei tohi langeda alla -25 ℃. Töötamise ajal on temperatuuri ülempiir kategoorias A +40 ℃ ja kategoorias B +45 ℃, iga 24 tunni järel ei tohi keskmine temperatuur ületada +30 ℃ kategooria A puhul ja +35 ℃ kategooria B puhul ning aasta keskmine temperatuur ei tohi ületada +20 ℃ kategooria A puhul ja +25 ℃ kategooria B puhul. Kui temperatuur ületab piirväärtuse, tuleb kondensaatorit jahutada ventilaatori või muul viisil või see tuleb elektrivõrgust lahti ühendada.

9.1.5 Mõõtke infrapunatermomeetriga paigalduskoha ja mahuti kondensaatorite kuumimat punkti ning registreerige tulemus (eriti suvel).

9.1.6 Töötamise ajal ei tohi tööpinge ja -vool ületada punktides 2.5 ja 2.6 esitatud nõudeid.

9.1.7 Kondensaatori ühendamine elektrivõrguga tõstaks võrgupinget. Kui kondensaatori klemmide vaheline pinge on suurem kui 1.1 Un, tuleb kõik kondensaatorid või osa neist võrgust eemaldada.

9.1.8 Kaitske läbiviikude, konteinerite ja raamide pinda tolmu või muu mustuse eest.

9.1.9 Pöörake suuremat tähelepanu kõikidele vooluringi ühenduspunktidele, näiteks siinile, maanduskaablile, lülititele ja kaitselülititele. Veenduge, et nende ühendus on usaldusväärne. Sest valeühendus, isegi kui mutter pole piisavalt tihedalt kinni, võib põhjustada kogu paigaldise rikke.

9.1.10 Kui kasutaja soovib teha pinge püsimise testi või mõõta kondensaatori mahtuvust pärast selle aastast töötamist, vaadake tulemusi tabelist 2.

9.1.11 Kontrollige kondensaatori ja kaitsme mahtuvust vähemalt kord aastas. Mõõtke ka kadude tangensi. Neid mõõtmisi või katseid tuleb teha nimipingel või sellele lähedal oleval pingel.

9.1.12 Kui relee rakendumisest tingitud väljalülitus toimub, on keelatud seadet enne põhjuse leidmist uuesti sisse lülitada. Kontrollimisel lülitage esmalt 10 minutiks toide välja ja seejärel lülitage pärast elektrikontrolli sisse maanduslüliti. Pärast kogu kontrolli eemaldage maanduskaabel ja lülitage maanduslüliti välja.

9.1.13 Kui konteiner transportimise või liigutamise ajal lekib, saab kasutaja selle parandamiseks kasutada poolja-pooljoodisega kõvajoodist.

9.2 tõrkeotsing

9.2.1 Kasutajad saavad järgmised probleemid kohapeal ise lahendada.

9.2.1.1 Kui mahuti lekib, saab kasutaja selle parandamiseks kasutada pooljaotisega kõvajoodisega keevitust.

9.2.1.2 Kui puksi keevisliite leke on, saab selle parandamiseks kasutada pooljaotusega kõvajoodisega keevitust. Olge aga ettevaatlik, et jootekolb ei oleks liiga kuum. Vastasel juhul kaob hõbekiht. Kui pressliite puks lekib, tuleb see tootja poolt parandamisele viia.

10 Kuidas määrata kondensaatori mahtuvust

10.1 Koormusvõimsuse seadistamine on P, võimsustegur enne kompenseerimist on cos φ 1 ja võimsus

Vajalik tegur on cos φ² ja vajalik mahtuvus on Q. Selle saab arvutada järgmise valemi abil

toode-380-72 (kvartal) 

Selles valemis: PS × cos φ⁻¹

S - koormuse nimivõimsus

Q - Kui koormusvõimsustegur on cos φ 1 ja cos φ 2, saame iga kW koormuse jaoks vajaliku kvar väärtuse tabelist 3 ja seejärel korrutame selle P-ga, et saada vajalik võimsus.

Näiteks: cos φ1 = 0.6, cos φ2 = 0.9, saame kvar väärtuseks 0.85, mis on

iga kW koormuse jaoks vajalik võimsus tabelist 3. Kui koormusvõimsus P on 100 kW, saame vajaliku võimsuse Q=100×0.85=85 kvar.

Märkus: See juhend on kondensaatori üldine juhend, seega tootetüüpi, sh mahtuvust, kaalu jne, ja eritooteid selles ei ole. Üksikute toodete erinõuded on esitatud vastava kondensaatori toote spetsiaalses juhendis.

Lisa: kolmefaasilise kondensaatori mahtuvuse määratlus (Y-ühendus sees)

C = toode-18-58 (C1–2 + C2–3 + C-1 3)

toode-97-92

Tabel 2 Kondensaatori testpinge (AC 50Hz) Tabel 2

Kondensaatori isolatsioonitase

(kV)

1

3

6

10

20

Terminali ja maanduse vahel

(kV)

5

19

23

32

49

Terminalide vahel (ajad)

1.61 A

Märkus: kondensaatori nimipinge

Tabel 3

võimsustegur

enne

kompenseeriv

cos φ1

Cos φ 2 saavutamiseks on iga kW koormuse kvar väärtus

0.70

0.75

0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

0.30

2.16

2.30

2.42

2.48

2.53

2.59

2.65

2.70

2.76

2.82

2.89

2.98

3.18

0.35

1.66

1.80

1.93

1.98

2.03

2.08

2.14

2.19

2.25

2.31

2.38

2.47

2.68

0.40

1.27

1.41

1.54

1.60

1.65

1.70

1.76

1.81

1.87

1.93

2.00

2.09

2.29

0.45

0.97

1.11

1.24

1.29

1.34

1.40

1.45

1.51

1.56

1.62

1.69

1.78

1.99

0.50

0.71

0.85

0.98

1.04

1.09

1.14

1.20

1.25

1.31

1.37

1.44

1.53

1.73

0.52

0.62

0.76

0.89

0.95

1.00

  • WeChat