Co by se stalo, kdyby se kondenzátory kompenzace výkonu neshodovaly?

Jul 01, 2025|

Kondenzátory kompenzace výkonu jsou klíčovým vybavením pro zvýšení účinkujícího faktoru a optimalizace energetické účinnosti mřížky . Výběr a porovnávání těchto kondenzátorů přímo ovlivňuje kompenzační účinek a bezpečnost systému ., pokud nebudou mokingové, ale také vážné problémy, ale také vážící problémy, ale také vážné problémy, ale také vážné problémy, ale také vážné problémy, ale také vylepšené, ale také vylepšené, jako je například vylepšené, a to, ale také vylepšené. může dojít k nestabilitě .

 

info-726-450

 

Ⅰ . Nedostatečná nebo nadměrná kompenzace, která ovlivňuje kvalitu energie

1. Nedostatečná kompenzace: Pokud je kapacita kondenzátoru mnohem nižší než skutečná reaktivní poptávka po energii v systému, výkon se stále nemůže splňovat standard, což má za následek zvýšené ztráty linky a pokuty za poplatky za elektřinu .
2. nadměrná kompenzace: Když je kapacita příliš velká, může systém vstoupit do kapacitního stavu, což má za následek zvýšení napětí, což představuje hrozbu pro izolační výkon zařízení a může dokonce způsobit rezonanční přepětí .
3. Typický případ: Továrna, kvůli nadměrnému přidání bank kondenzátorů, zažila náhlé zvýšení napětí během provozu zatížení světla v noci, což má za následek vypálení z více frekvenčních převodníků .

Ⅱ . harmonické zesílení, poškození zařízení zrychlení
1. kondenzátory s anti-harmonickým designem: V energetických sítích s těžkým harmonickým znečištěním mohou kondenzátory působit jako „zesilovače“ harmonických, což vede k dalšímu zhoršení současné rychlosti zkreslení (THDI) .
2. Rezonance Riziko: kondenzátor a indukčnost systému mohou tvořit paralelní rezonanci, která by mohla způsobit místní nadproud nebo přepětí, čímž poškodí kondenzátor a další citlivé zařízení .
3. Průmyslová data: Přibližně 30% selhání kondenzátoru je připisováno neshodě mezi kondenzátorem a harmonickým prostředím .

III . Nekompatibilita úrovní napětí vede k potenciálním bezpečnostním rizikům
1. Nízkonapěťové kondenzátory se používají ve vysokopěťových systémech: Riziko poruchy izolace se výrazně zvyšuje, což může vést k nehodám zkratu nebo výbuchu .
2. vysokopěťové kondenzátory používané v systémech s nízkým napětím: Ačkoli mohou fungovat po krátkou dobu, jejich míra využití kapacity je nízká a ekonomická účinnost je špatná . v dlouhodobém horizontu, mohou zažít zhoršování výkonu v důsledku nedostatečné napětí . ...

Ⅳ . Jistič a kondenzátor nejsou koordinovány .
1. Mechanický přepínač (stykač): Pokud je výběr nesprávný, může proud přepínání přepínat 10násobek jmenovitého proudu, čímž se zkracuje životnost kondenzátoru .
2. Spínače polovodičů (tyristory): Musí být porovnány s charakteristikami nabíjení a vypouštění kadenčí; Jinak mohou způsobit, že přepínače přehřátí nebo poruchu .

V . třífázová nevyváženost a místní přehřátí
1. Banky kondenzátoru s nekonzistentní kapacitou: mohou způsobit nevyvážený třífázový proud, odchylku neutrálního bodu, což vede k místnímu přehřátí a dokonce i ohni .}
2. Nedostatečný návrh rozptylu tepla: V podmínkách vysokoteplotních podmínek zažívají neshodné kondenzátory rychlejší zvýšení teploty, což má za následek odpařování elektrolytu nebo zrychleného stárnutí filmu .

Odeslat dotaz