Diagrame de conectare a unităților condensatoare - control automat al puterii condensatorului

Pagina 5 din 20

Având în vedere puterea redusă a condensatoarelor dintr-o unitate, ele sunt, de obicei, conectate la grupuri, secțiuni și instalații întregi. În principiu, nu există obstacole care restricționează primirea de condensare de unități pentru orice putere si orice stres, iar acestea pot fi realizate ca o singură fază și trei faze paralele sau serii paralele de conexiune de condensatoare. Conectarea condensatoarelor în instalații se realizează sub forma a două circuite de bază - un triunghi sau o stea. Alegerea acestui sau acelui circuit al conexiunilor condensatoarelor depinde de diverși factori de natură tehnică și constructivă.






Condensatoarele cu tensiuni de 220, 380, 500 și 600 V sunt fabricate în principal în design trifazat, dar pot fi fabricate în ordine monofazată pentru comenzi individuale. Condensatoarele trifazate sunt conectate doar printr-un triunghi (Figura 5.6, d), în timp ce condensatorii monofazici pot fi conectați atât cu o stea cât și cu un triunghi în Fig. 5, a, c, d, e).

Fig. 5. Diagrame ale conexiunilor instalațiilor de condensatoare.
a, c. e este o stea; b, d, d este un triunghi.
Condensatoarele monofazate sunt utilizate în rețele pentru receptoare electrice individuale monofazate (cuptoare electrice etc.).
Octeții de iluminat și de alimentare tensiune de rețea 220 și B 380 sunt utilizate în principal trei faze de condensatoare conectate în condensatoare în paralel, conectate în delta. În rețelele de iluminat, instalațiile cu condensator trifazat sunt de obicei conectate direct (fără comutator) la liniile de grup ale acestor rețele după comutator (Figura 6, a). Unitățile rețele de alimentare cu condensator Cele trei faze pot fi conectate direct sub un comutator general, cu receptoare electrice (Fig. 6.6) sau printr-un comutator separat capsulate tablouri de tensiune 380 B (Fig. 6, d, d).
Dacă este necesar, dotarea cu personal de condensatoare 380 B tensiune de mare putere aplicată partiționat schemă care constă din mai multe secțiuni separate unități de condensare, care sunt conectate printr-un comutator pentru autobuze tensiune 380 B. tabloul de distribuție


Scheme de conectare a unităților condensatoare cu tensiune 380 V.
b - 1 cu comutator comun; - cu întrerupător cu cuțit și siguranțe: cu siguranțe și contactor; a-cu un întrerupător de circuit.
Condensatoare cu o tensiune de 1,05; 3.15; 6.3 și 10.5 kV produse numai în versiunea monofazată și pot fi conectate în circuite ca delta unități condensatorului (Fig. 7a) cu siguranțe de condensatori de protecție individuală, precum și într-o stea și stea dublă (Fig. 7, b, c). Apariția unor materiale de înaltă calitate, lichide de impregnare clorurate sintetice și industria de îmbunătățire a condensatoarelor dezvoltat o singură serie (I, II, III și IV) condensatori tehnologice cu caracteristici specifice îmbunătățite. Pentru toate seria, aceste condensatoare sunt fabricate în două dimensiuni: pentru prima serie, cu o înălțime a rezervorului de 325 mm fără un izolator; pentru al doilea - 640 mm. Dimensiunile bazei corpului condensatorului sunt de 380 x 120 mm pentru tensiuni de 0,22-10,5 kV. Capacitatea condensatorului în unitate este de 50-100 kVAr.


Fig. 7. Diagrame de conectare ale instalațiilor de condensatoare cu o tensiune de 3-10 kV.
a - cu un întrerupător și condensatori cu rezistențe de descărcare încorporate; b - cu un comutator și transformatoare de tensiune pentru evacuare; in - sub forma unei stele duble cu un comutator retractabil.
Scara de tensiune și capacitate a condensatoarelor are o gamă largă, ceea ce permite echiparea instalațiilor de condensatoare pentru diverse tensiuni și puteri. Condensatoarele pentru creșterea factorului de putere al instalațiilor electrice cu curent alternativ de 50 Hz sunt produse în conformitate cu GOST 1282-72. Principalele date tehnice ale condensatoarelor cu tensiune de până la 1000 V, frecvența de 50 Hz sunt prezentate în tabelul. 2. Principalele date tehnice ale condensatoarelor cu tensiuni de peste 1000 V, frecvență 50 Hz, sunt prezentate în tabelul nr. 3.
Principalele date tehnice ale condensatoarelor până la 1000 V, frecvență 50 Hz

Seria I condensatoare

Seria condensatoarelor 11

Condensatori seria III

Note: 1. ZUZ - condensatori de instalare internă trifazată, ZU 1 - instalare externă.
2. Greutatea condensatoarelor de toate tipurile de prima dimensiune (KC1) de 30 kg, a doua dimensiune (KS2) de 60 kg.
Tabelul 3
Principalele date tehnice ale condensatoarelor sunt mai mari de 1000 V, frecvență de 50 Hz

Seria I condensatoare

Condensatori seria III

Conductoare din seria IV

Note: I. 2V - condensatoare montaj monofazat intern, 2Y1 - instalare în exterior. 2. Greutatea condensatoarelor de toate tipurile de prima dimensiune KS1 30 kg, a doua dimensiune (KS2) 60 kg.






Pentru instalațiile de condensatoare cu tensiuni mai mari de 10 kV, se utilizează scheme de conectare de la fază la stea cu conexiuni în serie paralelă de condensatoare monofazate în fază. Când condensatoarele monofazate sunt conectate în serie, tensiunea pe condensator este egală cu tensiunea fazei de instalare împărțită la numărul de condensatori conectați în serie. De obicei, această tensiune nu coincide exact cu tensiunea nominală a condensatoarelor, prin urmare, atunci când se calculează puterea reactivă a instalației de condensatoare, este necesar să se ia în considerare abaterea puterii efective a condensatorului de la valorile nominale.
Puterea reactivă reală a condensatorului Q inclus în rețea cu o tensiune UCI diferită de tensiunea nominală a condensatorului U "se determină după cum urmează: kVAr:
unde QH este puterea nominală a condensatorului, kVAr.
Dacă un condensator de tip KM2-10.5 cu o putere nominală de 26 kVAr este conectat la magistralele substație cu o tensiune de 10 kV. atunci capacitatea sa actuală va fi, kVAr:

sau 90% din puterea nominală a condensatorului.
Astfel, atunci când instalați condensatoare, trebuie să țineți cont de nivelul real al tensiunii în rețea la care vor fi conectate condensatoarele. În condițiile de funcționare a instalațiilor de condensatoare, poate fi necesar să se utilizeze condensatori cu tensiuni și puteri diferite pentru conectarea în serie paralelă. În acest caz, trebuie îndeplinite două condiții:
1- Pentru tensiuni diferite și aceeași putere, condensatoarele ar trebui grupate astfel încât curentul în toate grupurile într-o conexiune de serie să fie egal și poate fi determinat prin formula
unde <21,2,з — номинальная мощность одного конденсатора, кВАр; mi,2,з — количество конденсаторов, включенных в группе параллельно; С/1,2,3 — номинальное напряжение конденсаторов, кВ.

Fig. 8. Diagrame ale conexiunilor instalațiilor de condensator (o fază) la diferite tensiuni (o) sau puterea (b) a condensatoarelor.

De exemplu, este necesar să se instaleze condensator de tensiune skomplektovat 6 kV tipurile disponibile de unică CM fază condensator și puterea CM-0,5-1.05 25 kVAR în unitate (Figura 8a). Verificăm trecerea curentă prin grupuri:
2. Pentru aceeași tensiune, dar cu putere diferită, condensatoarele ar trebui să fie aranjate în grupuri astfel încât puterea în toate grupurile să fie aceeași și, prin urmare, curentul din raza de conectare să fie același. Numărul de condensatoare paralele din grup variază în funcție de puterea lor.
De exemplu, este necesară echiparea unei centrale de condensatoare pentru o tensiune de 6 kV din condensatoarele monofazate disponibile de tip KM-0,66 cu o capacitate de 25 și 50 kVAr pe unitate (Fig.8, b). Verificăm trecerea curentă prin grupuri:

În funcție de disponibilitatea condensatoarelor și de puterea necesară a unității condensatoare, pot exista și alte combinații de condensatoare seriale paralele. Ar trebui să se țină seama de faptul că eterogenitatea dimensiunilor condensatoarelor cu diferite puteri și tensiuni poate conduce la implementarea unui design special tipic al unei astfel de instalații de condensatoare.
În procesul de control al centralei de condensatoare, atunci când este deconectat de la rețea, în ea rămâne o încărcătură electrică, a cărei tensiune este aproximativ egală cu tensiunea rețelei în momentul ruperii curente. Pentru a reduce rapid tensiunea la bornele unei borne de condensatoare deconectate, sunt furnizate rezistențe active sau inductive speciale, care sunt conectate în paralel cu condensatoarele. Evacuarea instalației de condensatoare este, de asemenea, necesară pentru asigurarea siguranței personalului de întreținere, deoarece descărcarea automată se produce lent.
Sunt executate scheme de conexiuni ale rezistențelor de descărcare în instalațiile cu condensator trifazat: un triunghi, un triunghi deschis și o stea. Cel mai fiabil circuit pentru reglarea la 1000 V este considerarea conexiunii drept triunghi, deoarece o pauză într-o fază va duce la o descărcare triunghi deschisă în toate cele trei faze.
Pentru instalațiile cu condensator de mai sus 1000 ca rezistențele de biți recomandate transformator de tensiune în două faze conectate într-un triunghi deschis, iar în cazul în care condensatorul de până la 1000 „Regulamentele de dispozitive electrice“ recomandat pentru a salva funcționare de putere, fără conexiune permanentă rezistență cu fixare automată a acestuia din urmă la litera condensator de închidere, condensator 1000 de mai sus rezistențe de descărcare trebuie să fie atașat permanent la condensatorii. Prin urmare, în circuitul dintre rezistențe și condensatori nu ar trebui să existe niciun dispozitiv de comutare.
La împărțirea instalațiilor de condensatoare în mai multe secțiuni pentru control multistrat în circuitele forțate, fiecare secțiune cu un întrerupător separat trebuie să aibă un set propriu de rezistențe la descărcare.
Pentru o instalație de condensator conectată printr-un comutator comun cu un transformator sau un motor electric, nu este necesară rezistența la descărcare, deoarece descărcarea condensatorilor are loc prin înfășurările acestor receptoare electrice. Cel mai bun mod de a descărca condensatorul, precum și o scădere de tensiune sigură la bornele condensatoarelor în cazul discontinuităților bruște în circuitul electric, este utilizarea condensatoarelor cu rezistențe de descărcare încorporate. Aceasta elimină nevoia de a instala condensatoare de descărcare a transformatoarelor de tensiune și a altor echipamente.
Pentru condensatoare cu rezistențe de descărcare încorporate pentru o tensiune de 380 V, rezistențele sunt instalate extern între bornele condensatorului. Pentru condensatoarele de 3-6-10 kV, datorită lipsei unor rezistoare de dimensiuni mici proiectate pentru tensiune înaltă, rezistența de descărcare este instalată în partea superioară a rezervorului condensatorului și conectată paralel cu bornele.
Valoarea rezistenței de descărcare R, Ohm, este determinată de formula

unde V Costul de capital pentru instalarea condensatorului determinată de tensiunea de alimentare, prezența automată de control de tip comutație utilizat la conectarea la sursa de alimentare. Odată cu creșterea în unitate de putere condensator de performanță este redusă deoarece costul de instalare și de comutare, protejarea, măsurarea și aparate de evacuare, precum și celule de intrare și echipamente de control automat sunt aproape independente de putere condensator.
Pentru instalațiile speciale de condensatoare cu diferite tensiuni, costul acestora este determinat în funcție de schema și proiectul specific al instalației.

sau căutare avansată (selectați una sau mai multe valori și (sau) introduceți cuvântul (sau o parte din acesta) - "Find"







Trimiteți-le prietenilor: