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Spezifische Kondensatorinstallationen und Blindkompensation von Asynchronmotoren / Transformatoren

1. Suche nach einem optimalen Standort

Obwohl im Allgemeinen die Berechnung derDie zu installierende Blindleistung wird zunächst global durchgeführt. Es ist ratsam, nicht durch die scheinbare Einfachheit dieses Prozesses beeinflusst zu werden und nach optimalen Standorten für eine gezieltere Kompensation zu suchen "Sektor" oder sogar "individueller" Ausgleich.

Tipps für spezifische Kondensatorinstallationen zur Blindkompensation

Tipps für spezifische Kondensatorinstallationen zur Blindkompensation

Die Auswahl der Kondensatoren und die Art des Betriebs der Bank (fest oder automatisch) können dann angepasst werden, um eine bessere Effizienz und eine schnellere Kapitalrendite zu erzielen.

In allen Fällen müssen die Wirk- und Blindleistungen auftretenzuerst und so weit wie möglich das Profil der Verbräuche an den verschiedenen Stellen der Anlage bestimmt werden, an denen sich Kondensatoren befinden können. Die Analyse dieser Daten ermöglicht die Werte der minimalen, durchschnittlichen und maximalen Blindleistung an jedem zu untersuchenden Punkt zu liefern.

Die Installation der Kompensation hängt von der Mindestblindleistung vor Ort zu liefern im Vergleich zu der globalen Macht wäre dasnotwendig für die gesamte Installation. Mit anderen Worten, es macht keinen Sinn, eine ganze Anlage zu kompensieren, wenn nur ein Empfänger oder ein Sektor Blindenergie verbraucht, insbesondere wenn dieser Bedarf variabel ist.

Eine dedizierte automatische Kondensatorbank wäre in diesem Fall viel effektiver.

Ein lokaler oder individueller Blindleistungsbedarf, der mehr als 50% des globalen Bedarfs beträgt, kann als spezifischer Ausgleich angesehen werden.

Inhalt:

  1. 1. Optimale Lage finden
    1. Globale Entschädigung
    2. Sektorentschädigung
    3. Individuelle Entschädigung
  2. Reaktive Kompensation von Asynchronmotoren
  3. Reaktive Kompensation von Transformatoren

1.1. Globale Entschädigung

Wenn sich die Last nicht ändert, ist die globale Kompensation geeignet und bietet die besten Einsparungen und Leistungseinbußen.


Globale Hochspannungskompensation

Die Kondensatorbank ist dem HV / lV-Transformator vorgeschaltet.

Globale Hochspannungskompensation

Globale Hochspannungskompensation


Die mit der Hochspannungsisolation verbundenen zusätzlichen Kosten schließen einen Vorteil aus, wenn dieser für eine geringe Leistungskompensation verwendet wird (außer bei individuellen Anforderungen).

Der mittlere Wert von 1000 kvar ist die Ebene, über der die Installation einesEine HV-Kondensatorbank kann in Betracht gezogen werden, da die Versorgungsströme und Nennleistungen der zugehörigen Schutzeinrichtungen bei niedriger Spannung auf diesem Niveau untragbar werden können.


Globale Kompensation bei niedriger Spannung

Niedrige globale Spannungskompensation

Niedrige globale Spannungskompensation


Die Kondensatorbank ist mit der Hauptleitung verbundenVerteiler und vergütet die gesamte Installation. Für den normalen Betrieb des Standortes bleibt es dauerhaft, zumindest während der Abrechnungszeit der Blindenergie, in Betrieb.


Gemischte Entschädigung

Das kann das kombinieren Vorteile der globalen Hochspannungskompensation mit niedriger Spannungssektorkompensation. Es kann sich jedoch auch um Hochspannungskompensation (an einem bestimmten Empfänger) in Kombination mit einer globalen Kompensation handeln, die möglicherweise eine niedrige Spannung ist.

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1.2. Sektorentschädigung

Die Kondensatorbank ist in der Verteilerplatine angeschlossen am Kopf einer Schaltung oder einer Gruppe von Schaltungenoder besser noch in der Verteilerschalttafel des betreffenden Sektors und liefert die von einem Sektor der Anlage benötigte Blindleistung.

Ein großer Teil der Anlage ist somit vom Blindleistungsverbrauch befreit.

Wie bei jeder Entschädigung Der wichtige Punkt ist, die Strafen für übermäßigen Verbrauch von Blindenergie zu beseitigen und die verfügbare Wirkleistung des Transformators zu erhöhen.

Gleichzeitig flossen die Strömungen stromaufwärtsdes kompensierten Sektors und die damit verbundenen ohmschen Verluste werden reduziert. Die Wirkleistungsverfügbarkeit (kW) wird erhöht. Ein Risiko einer Überkompensation bei erheblichen Lastschwankungen muss jedoch berücksichtigt werden. Dieses Risiko kann durch die Installation von Stufenkondensatorbänken eliminiert werden.

Sektorentschädigung

Sektorentschädigung


Eine Sektorentschädigung wird empfohlen wenn die Anlage großflächig ist und Sektoren mit hohem oder gemischtem Blindenergieverbrauch enthält. Die Hochspannungskompensation kann auch in Sektoren verwendet werden, wenn sie zum Beispiel bei Motoren mit sehr hoher Leistung eingesetzt wird, die häufig mit Hochspannung versorgt werden.

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1.3. Individuelle Entschädigung

In dieser Konfiguration ist die Kondensatorbankdirekt an die Klemmen des Empfängers angeschlossen werden (Motor, variable Steuereinheit, Ofen usw.). Die Kompensation erzeugt an dem Ort, an dem sie verbraucht wird, die richtige Menge an Blindenergie.

Dies ist die Art der Entschädigung Das bietet die meisten Vorteile, ist aber am teuersten.

Individuelle Entschädigung

Individuelle Entschädigung


sowie Eliminierung der Strafen fürÜbermäßiger Verbrauch an Blindenergie und Erhöhung der zur Verfügung stehenden Wirkleistung des Transformators. Der Hauptvorteil dieser Art der Kompensation ist die Begrenzung der Ströme, die in den Stromschienen vor dem Empfänger fließen, wodurch die Wärmeverluste (kWh) und die Spannungsabfälle im Stromkreis reduziert werden Sammelschienen.

Bei Kondensatorbänken mit OberschwingungsfilternWenn die Oberschwingungen so nahe wie möglich an ihrer Quelle entfernt werden, wird verhindert, dass sie in der gesamten Anlage zirkulieren. Dadurch werden die durch die Verzerrung verursachten Verluste verringert und das Risiko einer möglichen Resonanz mit einer anderen, weiter stromaufwärts installierten Kondensatorbank verringert.

Die Berücksichtigung der Anordnung der Kondensatorbatterien und ihrer Verteilung ist von vorrangiger Bedeutung. Die Einsparungen und das Erreichen der erforderlichen Betriebsflexibilität hängen von diesen Entscheidungen ab.

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2. Reaktive Kompensation von Asynchronmotoren

(Kompensation an den Motorklemmen)

Reaktive Kompensation von Asynchronmotoren (Kompensation an den Motorklemmen)

Reaktive Kompensation von Asynchronmotoren (Kompensation an den Motorklemmen)


Die nachstehende Tabelle enthält zu InformationszweckenNur die maximale Kondensatorleistung, die ohne Gefahr der Selbsterregung direkt an die Klemmen eines Asynchronmotors angeschlossen werden kann. In allen Fällen ist eine Überprüfung erforderlich dass der maximale Strom des Kondensators 90% des Magnetisierungsstroms (Leerlauf) des Motors nicht überschreitet.

Die maximale Kondensatorleistung, die ohne Gefahr der Selbsterregung direkt an die Klemmen eines Asynchronmotors angeschlossen werden kann

Tabelle 1 - Die maximale Kondensatorleistung, die ohne Gefahr der Selbsterregung direkt an die Klemmen eines Asynchronmotors angeschlossen werden kann


Wenn die Kondensatorleistung, die zur Kompensation des Motors erforderlich ist, die in der vorherigen Tabelle angegebenen Werte übersteigt oder wenn

Qc> 0,9 × I0 × √3 U

Eine Kompensation an den Motorklemmen bleibt jedoch möglich, wenn ein Schütz (c2), gesteuert durch einen Hilfskontakt des Motorschützes (c1), in Reihe mit dem Kondensator geschaltet wird.

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3. Reaktive Kompensation von Transformatoren

Um richtig zu arbeiten, einen TransformatorErfordert interne Blindenergie, um die Wicklungen zu magnetisieren. Die nebenstehende Tabelle gibt nur zu Informationszwecken den Wert der fest installierten Kondensatorbank an, die entsprechend den Leistungen und Lasten des Transformators installiert wird.

Diese Werte können sich je nach Gerätetechnologie ändern. Jeder Hersteller kann seine eigenen genauen Werte angeben.

Reaktive Kompensation von Transformatoren

Tabelle 2 - Reaktive Kompensation von Transformatoren


Bei der Definition einer Blindleistungskompensationsanlage Es ist ratsam, einen festen Kondensator vorzusehen entsprechend dem internen Blindverbrauch des Transformators bei 75% Last.

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Referenz // Elektrische Energieversorgung von Legrand

Bemerkungen: