Constructii si aplicatii de condensatoare de putere

Pentru a alimenta în principal includ hârtie și hârtie de film condensatori impregnate cu un dielectric lichid și destinate încorporării directe în rețelele de distribuție și linii electrice de înaltă și joasă tensiune DC și curenți re alternativ, și pentru diferite tipuri de instalații electrice și de testare.







Elementele principale de proiectare comune condensatoarelor de putere sunt partea detașabilă care constă din unul sau mai multe pachete, corpul condensatorului și terminalele.

Pachetul este asamblat din secțiuni separate presate plate, care sunt condensatoare unice de aceeași capacitate. La asamblarea ambalajului, secțiunile sunt presate și presate într-o stare de strângere folosind jgheaburi de prindere sau benzi izolatoare. În funcție de tipul condensatorului, secțiunile din pachet sunt conectate într-un circuit specific prin lipirea cablurilor curente. În condensatoarele de înaltă capacitate și joasă tensiune, secțiunile sunt conectate în paralel, iar în condensatoare de tensiune înaltă - în serie.

Pentru a asigura o capacitate ridicată și o tensiune mare de funcționare a condensatorului, se utilizează o conexiune în serie paralelă a secțiunilor din teanc. Dacă partea retrasă a condensatorului constă din mai multe pachete, acestea sunt conectate una la alta, ca și secțiunile din sac, într-unul din modurile de mai sus. Secțiunile din care este asamblat ambalajul sunt înfășurate pe mașini speciale și constau din două benzi subțiri de folie de aluminiu (căptușeală), între care se plasează numărul necesar de foi de hârtie și film de condensare. În condensatoarele cu racordare paralelă a secțiunilor în pachete, acestea sunt conectate prin dispozitive fuzibile de pre-păstrare, care servesc la deconectarea secțiunilor defecte (perforate) în condiții de funcționare.

Cazurile de condensatoare de putere sunt fabricate din materiale metalice (foi) sau din materiale electroizolante (hârtie bachelită, electrofotofor și materiale plastice). Scopul principal al incintei este de a asigura rezistența mecanică a designului condensatorului și etanșeitatea acestuia pentru a evita scurgerea lichidului de impregnare și a umidității și a aerului care intră în condensator. În plus, carcasele metalice asigură îndepărtarea căldurii atunci când condensatorul este încălzit și compensează modificarea temperaturii în volumul lichidului de impregnare datorită deformării elastice a pereților.

Terminalele servesc la conectarea condensatorului la rețeaua electrică.

Pentru a crește factorul de putere al centralelor industriale, condensatoarele sunt conectate în paralel cu receptoarele cu inductivitate mare. Atunci când tensiunea rețelei este de până la 10 kV, condensatorii sunt selectați pentru tensiunea nominală a rețelei. La tensiuni mai mari ale rețelei, condensatoarele sunt ambalate în baterii cu o conexiune serie sau serie paralelă. Puterea băncilor individuale de condensatori poate atinge câteva sute de mii de kilowați-volți de baterii reactive. Setul complet de baterii puternice este produs de unitățile fabricate direct la centralele de condensare.







Orice linie de alimentare are o inductanță. Inductanța liniei crește cu creșterea lungimii. Prin urmare, în transportul de energie electrică pe distanțe lungi, linia de alimentare are o reactanță semnificativă datorită inductanței sale.

Când curentul curge, rezistența inductivă a liniei produce o cădere de tensiune de-a lungul liniei și, prin urmare, o scădere a capacității acesteia. Pentru a mări capacitatea liniilor de transport, precum și pentru a crește stabilitatea și reduce fluctuațiile dinamice de tensiune determinate de modificarea liniei de încărcare aplicată capacitiv de compensare rezistență inductivă, realizată secvențial (longitudinală) condensator Satoru-trecerea la linie. Datorită eficienței și economiei ridicate, compensația capacitivă longitudinală este utilizată pe scară largă în rețelele de distribuție de 3-35 kV și liniile de transport 110-750 kV. Crupa-Nation în instalație mondială de compensare serie a fost construit pe o linie de transport de 500 kV Kuibyshev (Samara) -Moscow (cardinalitatea-Ness condensator bancar 500 000 kVAr). În prezent, compensarea longitudinală este utilizat PCB-0,66-40 1. În condițiile-ing condensator desemnării condensatorului este interpretat după cum urmează: K - condensator, C - impregnat fluid sintetic, P - pentru compensare serie, primul număr după literele - tensiunea nominală în kilovoliți, a doua - puterea în kvar.

În prezent, condensatoarele sunt utilizate în combinație cu dispozitive electronice de putere atunci când se creează echipamente pentru linii electrice de transmisie controlate (flexibile) folosind tehnologia FACTS.

Dezvoltarea sistemelor electrice mari necesită pentru a se asigura de încredere DIS-petcherskoy și legăturile administrative și economice între punctele lor departament-TION, de semnalizare la distanță și de transmitere a semnalelor de telemetrie, comutatoare de oprire de urgență, precum și retransmit o linie de transport. În aceste scopuri, este oportun să se utilizeze linii de transmisie a energiei electrice în loc să se construiască linii de comunicații suplimentare de-a lungul liniilor de înaltă tensiune. De obicei, comunicarea pe aceste linii se efectuează la o frecvență de 40-500 kHz. Unul dintre elementele acestui echipament de comunicare sunt condensatoarele din carcasele de porțelan, care separă echipamentele de comunicație de tensiunea înaltă, trecând curenții de înaltă frecvență prin canalele de comunicații. Condensatoarele conectează un terminal la firele liniei de transmisie, iar celălalt - printr-un autotransformator de înaltă frecvență la sol. În unele cazuri, condensatoarele sunt utilizate pentru a prelua puterea la o frecvență de 50 Hz pentru a alimenta echipamentul de măsurare și echipamentul energetic.

Generatoarele de tensiuni de impuls (GIN) sunt proiectate pentru a obține impulsuri de tensiune înaltă de scurtă durată pentru diferite teste și studii. GIN constă din condensatoare de putere în bachelită. Condensatoarele sunt încărcate de la instalarea unei tensiuni rectificate de 100 kV. În momentul încărcării, condensatoarele sunt conectate în paralel. Când se atinge o tensiune de 100 kV, descărcarea trece prin spărturi de scânteiere (între bile), care se realizează pe suprafața exterioară a carcasei GIN. În momentul descărcării, condensatorii sunt conectați în serie, formând o capacitate comună de descărcare a circuitului. În același timp, o tensiune egală cu suma tensiunilor condensatorului apare la bornele GIN la care este conectat obiectul testat.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: