Strømkondensatorer. Egenskaber og anvendelse

Indholdsfortegnelse:

Strømkondensatorer. Egenskaber og anvendelse
Strømkondensatorer. Egenskaber og anvendelse

Video: Strømkondensatorer. Egenskaber og anvendelse

Video: Strømkondensatorer. Egenskaber og anvendelse
Video: Capacitors Explained - The basics how capacitors work working principle 2024, Kan
Anonim

I højspændingskredsløb anvendes ofte specielle installationer, som kaldes effektkondensatorer. De kan bruges til at stabilisere strømmen af elektricitet i netværket, for at øge installationens kraft, et specielt design giver dig mulighed for at få en stor kapacitet. Bruges også til reaktiv effektkompensation.

Strømkondensatorer

Enheder, der bruges i strømnetværk med høj eller lav spænding, samt i installationer med øget frekvens. Strømkondensatorer kan bruges både selvstændigt og samlet til batterier. I modsætning til kondensatorer, der bruges i radioelektronik, har power-en betydelig vægt og dimensioner, samt en stor kapacitans og reaktiv effekt. Undtagelser er enheder, der bruges til styreelektronik i strømnetværk, de såkaldte kondensatorer til strømelektronik.

Visninger

Afhængigt af applikationen er strømkondensatorer opdelt i følgende hovedtyper:

  • Instrumenter til elektriske installationer med variabelnuværende frekvens er meget udbredt i industrien.
  • Strømkondensatorer i højfrekvente elektriske netværk.
  • Kommunikations-, kraftudtag- og spændingsmålingsenheder.
  • Filter.
  • Pulse.

Strømfrekvenskondensatorer

kondensatorer til strømfrekvensinstallationer
kondensatorer til strømfrekvensinstallationer

Denne type inkluderer enheder til at øge effektfaktoren i AC-installationer med en bestemt konstant frekvens på 50 Hz. Sådanne enheder er lavet til både indendørs og udendørs brug ved en temperatur, der ikke overstiger 50 °C. De fås i både enfaset og trefaset version. Med et trefaset design er strømcosinuskondensatoren forbundet i form af en trekant. Nogle gange bruges en sikring til at beskytte mod nedbrud.

Automatisk afbrydelse af strømforsyningen til kondensatorer i tilfælde af strømoverbelastning af strømnettet på grund af øget spænding leveres af et specielt elektrisk strømrelæ. Beskyttelse mod kortslutningsstrømme opnås ved at installere sikringer. I styrekredsløbene bruges store magnetiske startere til at tænde og slukke, enhederne er udstyret med mulighed for justering og indikatorer for driftsstatus.

Kondensatorer til højfrekvente installationer

kondensatorer til højfrekvente installationer
kondensatorer til højfrekvente installationer

Denne type omfatter elektriske strømkondensatorer for at øge forbruget af nyttig strøm i elektriske installationer med en frekvens på 0,5 til 10 kHz med en specielafkøling. En pakke af enheder er samlet fra separate uafhængige sektioner forbundet med hinanden parallelt, eller om nødvendigt i serie, på den ene side er en speciel kølespiral loddet til pladerne, som er et buet kobberrør, gennem hvilket kølevæske er leveres under drift af enheden. Kølespolen bruges som strømledning, de øvrige sektionsplader på den modsatte side af kondensatorpakken er isoleret fra huset og forbundet til strømledningerne. Sektioner forbundet parallelt danner trin med uafhængige ledninger gennem porcelænsisolatorer til husdækslet.

Kobling, kraftudtag og spændingsfølende kondensatorer

kobling og kraftudtag kondensatorer
kobling og kraftudtag kondensatorer

For at sikre en stabil kapacitiv komponent af kommunikation over elledninger, til telemekanisering og beskyttelse i et bredt frekvensområde fra 36 til 750 kHz, enheder i isolerede porcelænshylstre med et isoleret dielektrikum lavet af mineralolieimprægneret kondensatorpapir, spænding klasse 36 til 500 kV anvendes. Strømkondensatorer med en spænding på 500 kV bruges også til at måle spænding på elledninger og tage strøm til at levere elektricitet til koblings- og kontrolpunkter, som er specielt placeret langs højspændingsledninger.

Designegenskaberne af denne type er et porcelænsdæk, dæksler, der er terminaler, tætninger, der sikrer tætheden af kondensatoren, samt olieekspandere.

Filter og impulskondensatorer

filter kondensatorer
filter kondensatorer

Filterenheder er designet til at fungere i højfrekvente filterkredsløb på specialiserede traktionsstationer både indendørs og udendørs. De arbejder med samtidig påføring af DC- og AC-spændinger med en frekvens på 100 til 1600 Hz, mens værdien af AC-spændingen ikke bør overstige henholdsvis 1 kV. Denne type bruges også til drift i DC-DC-konvertere, der indeholder pulserende tyristorer.

Filterkondensatorer bruges til at udjævne overspændinger af den variable komponent i højspændingsenretningsenheder i netværket såvel som i dobbeltspændingskredsløb i miljøet med dielektrisk transformerolie og i højfrekvente filterkredsløb af traktionsstationer.

impulskondensatorer
impulskondensatorer

I elektriske installationer, der anvendes til højspændingsimpulstransformatorstationer, såvel som installationer, der anvendes til magnetisk stempling, seismisk udforskning og stenknusning, anvendes impulskraftkondensatorer. De bruges i elektrofysiske installationer til skabelse og undersøgelse af højtemperaturplasma såvel som til superstærke pulserende strømme. For at skabe kraftige lyskilder af pulserende karakter, samt til forskning ved hjælp af lasersystemer, er det netop pulserende effektkondensatorer, der bruges.

Det særlige ved driften af disse enheder er et langsomt strømopladningsmoment, og omvendt sker afladningen hurtigt, impulsivt. Ud over disse kondensatorer,flere overspændingsgeneratorer.

Netværksimpulsspændingsgeneratoren bruges hovedsageligt til elektrohydrauliske installationer, der anvender elektrisk udladning til teknologiske formål på grund af særlige produktions- eller procesforhold. Sådanne generatorer er designet til netspænding 380, 400, 415, 440 V. Nominel udgangsspænding er 50 kV, samlet udgangseffekt er 18 kW, reaktiv effektfaktor er 0,73.

Pulsspændingsgeneratorer er lavet af to blokke af opladnings- og højspændingsrummene. Ladeenheden omfatter en nedtrappende transformer og et kabinet med en omformer indeholdende en kapacitiv-induktiv komponent. Højspændingsrummet er repræsenteret af et kabinet med strømkondensatorer, en beskyttelsesanordning og en overspændingsafleder samt en adskillelsesjord.

Anbefalede: