Milleks kondensaatorikappi kasutatakse? Milline on kondensaatorikapi lisamise roll? Kondensaatorikapi kasutamine

Feb 10, 2022

Madalpinge kondensaatori kompensatsioonikappi kasutatakse sageli tööstus- ja tootmistehaste jaotussüsteemis. Üldiselt koosneb madalpinge kondensaatori kompensatsioonikapp võimsuskondensaatorist, reaktorist, stendikust, kaitselülitist, toiteteguri automaatse kompenseerimise juhtimisseadmest, isolatsioonilülitist, termreleest, kettaseadmest ja muudest komponentidest. Madalpinge kondensaatori kompensatsioonikapp elektrisüsteemis kasutab reaktiivvõimsuse kompenseerimise rolli mängimiseks peamiselt madalpinge kondensaatorit, et parandada võimsustegurit, parandada energiakvaliteedi keskkonda. Kompensatsioonikapi roll on: vool 90 kraadi enne pinget, kasutades paralleelset kondensaatorit liinipinge suurendamiseks, reaktiivvõimsuse kadumise vähendamiseks. Nagu elektrik oleks pidanud õppima, eraldatakse mähis liiklusest otse, kui mähis annab energiat, on olemas vool magnetvälja loomiseks, kui võimsus on lõigatud, mähis toodab elektrit. See on nagu võimu tagasi andmine. Mootoris on teil sellised rullid ja te teete vahelduvvoolu 100 korda sekundis. Aktiivne võimsus mõõdab teie kasutatavat võimsust, mida kasutatakse ja tagastatakse, mis on reaktiivne jõud.

1. Mahtuvuskompensatsioon on reaktiivne võimsuskompensatsioon või võimsusteguri hüvitis. Elektrisüsteemi elektriseadmed tekitavad kasutusprotsessis induktiivset reaktiivvõimsust, mis toob kaasa toiteallika võimsuse efektiivsuse vähenemise.

2. Kondensaatori kompenseerimise roll: paralleeltsitsiator genereerib kondensaatori voolu induktsantsvoolu kompenseerimiseks ja vähendab nn reaktiivvoolu, mis ei tööta teatud vahemikus, et säilitada reaktiivne võimsusbilanss elektrisüsteemis.

3. Konkreetne valik peab põhinema trafo valikuvõimel, enamik trafo võimsuse üldisest hüvitisest umbes kolmandiku võrra.


Mis on reaktiivne jõud?

Reaktiivne võimsus tähendab, et induktiiv- või mahtuvuslikus vahelduvvooluahelas salvestab induktiivpool (või kondensaator) vahelduvvoolu toiteallika energia magnetvälja või elektrivälja energia kujul poole tsükli jooksul ja saadab salvestatud magnetvälja või elektrivälja energia tagasi toiteallikasse tsükli teiseks pooleks. Sel hetkel vahetavad nad energiat ainult vahelduvvoolu toiteallikaga ja tegelikult ei tarbi energiat, vaid vahetavad vahelduvvooluahelas ainult elektri- ja magnetvälja ning kasutavad elektrienergiat magnetvälja loomiseks ja säilitamiseks elektriseadmetes. Maksimaalset energiavahetuskiirust induktiiv- või mahtuvusvõime ja vahelduvvoolu võimsuse vahel nimetatakse reaktiivjõuks. Selle suurim omadus on see, et see ei tööta väliselt, vaid muutub teisteks energiavormideks. Tähetähise Q tähistatud ühik on Var või Kar.

Lihtsamalt öeldes peavad kõik elektromagnetiliste mähistega elektriseadmed magnetvälja loomiseks tarbima reaktiivvõimsust. Reaktiivvõimsuse matemaatiline väljendus on Q =UIsin.

Kondensaatorikapi avamine: avamisel kontrollige, kas lülitid ja kaitselülitid on kõigepealt suletud, seejärel sulgege kapi uks ja keerake uksenupp suletud asendisse, kinnitage viga ja sulgege nuga lüliti. Peatumisjärjestus on: seadke reaktiivne toitekontroller käsitsi tööle, kasutage kondensaatori järjestusest väljumiseks käsitsi allavõtit ja seejärel tõmmake noalüliti lahti. Kaareõnnetuste vältimiseks on keelatud nuga lülitit koormusega tõmmata. Kondensaatorikapi kaitselüliti alumist otsa ei saa muudel eesmärkidel ühendada. Kondensaatorikapp on energiateguri parandamiseks ja seda ei saa laadida. Mahtuvuslik kompensatsioonikapp kasutab mahtuvuslikku reageerimist, et kompenseerida induktiivse koormuse induktiivset reageerimist. Vähendage reaktiivvoolu, suurendage liinipinget, vähendage reaktiivkadu, saavutage energiasäästu mõju. Jälgige kondensaatorite arvu võimsusteguri arvesti abil. Kui võimsusfaktor jõuab 1-ni või läheneb sellele, töötab kondensaatorikapp normaalselt. Kondensaatori kompensatsioonikapp on täis kompensatsioonikondensaatoreid ja kontaktoreid, st võtab vastu kondensaatori faasinihke põhimõtte, et kompenseerida seadme tekitatud reaktiivset võimsuse kadu. Üldine voolukatkestus või toiteallikas ilma tööta, seda saab avada ja sulgeda kogu toiteallika paralleelse tööga. Üldiselt, kui pöörate tähelepanu kondensaatori kontrollimisele igal ajal, ei ole lekkeid ega ebanormaalset heli ja muud ebanormaalsed tingimused võivad olla.


Võimsus kondensaatori ümbritsev temperatuur ei tohiks olla liiga kõrge. Kui ümbritseva õhu temperatuur on liiga kõrge, ei saa kondensaatori töö ajal tekkivat soojust hajutada; Kui keskkond on liiga madal, kondensaatori tehnilised tingimused, on kondensaatori töötemperatuur ülempiirina üldiselt 40 °C. Temperatuurid on enamikus riigi osades madalamad, nii et jahutusrajatised ei ole tavaliselt vajalikud. Kui kondensaatori lähedal on mingi soojusallikas, mis võib muuta toatemperatuuri tõusu üle 40 °C, tuleb võtta ventilatsiooni- ja jahutusmeetmed, vastasel juhul tuleb kondensaator kohe eemaldada. Kondensaatori ümbritseva õhu temperatuur ja alumine piir määratakse vastavalt kondensaatori vahendaja tüübile ja olemusele. Kui võimsuspatsiator töötab, peaks selle sisemise keskkonna temperatuur olema väiksem kui 65 °C, mitte üle 70 °CC, vastasel juhul põhjustab see termilist lagunemist või põhjustab kõhu mõhke nähtust. Kondensaatori kesta temperatuur on keskmise temperatuuri ja ümbritseva õhu temperatuuri vahel, tavaliselt 50 ~60 °C, ei tohi ületada 60 °C.