kapasitif kompanzasyon

Ek bir kapasitif yük ile elde edilen reaktif güç kompanzasyonuna kapasitif kompanzasyon denir. Bu tür tazminat gelenekseldir. AC trafo merkezleri için bu şekilde ekipmanın verimliliğini önemli ölçüde artırmanın ve kayıpları azaltmanın mümkün olduğu Rusya Federasyonu'nda.

Örneğin, reaktif gücün kapasitif kompanzasyonu, yani kapasitör bloklarının kullanılması nedeniyle demiryolu elektrik taşımacılığının verimi büyük ölçüde artar. Ve şebeke voltajı bir şekilde değiştikçe, kapasitör sıralarının ayarlanması gerekir. Kapasitif kompanzasyon, metinde daha sonra ayrıntılı olarak açıklanacak olan uzunlamasına, enine ve boyuna-enine olabilir.

Elektrikli demiryolu hatları

Yan Kapasitif Kompanzasyon — KU

Kapasitif yan kompanzasyon, ek bir reaktif güç kaynağının doğrudan yüke bağlanması nedeniyle reaktif akım bileşeninin azaltılmasını ifade eder. Özel kapasitör bankları yalnızca kapasitörleri değil aynı zamanda reaktörlerkapasitörlerle seri veya paralel bağlanır. Adım cihazları, kapasitörün tek tek adımlarının kapatılmasına ve açılmasına ve hatta cihazın bağlantı şemasının değiştirilmesine izin verir.

Reaktörlü regüle yoğuşturma üniteleri

Reaktörlü regüle yoğuşturma üniteleri

Kontrollü bir reaktör kapasitör bankasına paralel bağlanırsa, böyle bir kapasitör tesisinin toplam reaktif gücü, reaktörün reaktif güçleri ile kapasitans arasındaki farka eşit olacaktır. Özellikle, kapasitör bankının reaktif gücü reaktörün reaktif gücüne eşitse, o zaman tesis bir bütün olarak hiç reaktif güç üretmeyecektir.

Reaktörün parametreleri ayarlanarak, gücü buna göre azaltılarak, tüm kapasitör bankası tarafından üretilen reaktif güç artırılır. Reaktörün durumu, doğru akımla enine veya boyuna mıknatıslandığında manyetik devrenin çeliğinin doygunluğunu ayarlayarak düzenlenir. Bugün, bu yaklaşımın ekonomik olmayan doğası nedeniyle reaktörlerin enine sapması artık kullanılmamaktadır.

Reaktörlü şema

Bugün, şebekelerde hemen hemen her yerde, 35 kV'tan başlayarak, reaktörler regüle edilmektedir. tristörler... Reaktör akımının sıfırdan nominale büyüklüğü, bu tür devrelerde tristörlerin ateşleme açısı ile ayarlanır. Reaktörleri kontrol etmenin bu yöntemi oldukça güvenilirdir, ancak şunları içerir: daha yüksek harmoniklerin varlığı ile, tek harmonikli filtrelerle ortadan kaldırılması gereken.

Reaktörler ve tristörler kullanma şeması

Burada tristörlerin çalıştığı voltajı azaltmak için, bir reaktör-trafo kullanılır veya bir kapasitör bankası ve tristörlü bir devre, bir düşürücü transformatör (ototransformatör) aracılığıyla bağlanır.


Tristörler tarafından kontrol edilen bir reaktör grubuna sahip bir statik tristör kompansatörünün şeması

Şekil, tristörler tarafından kontrol edilen ve filtreleme kompansatör devrelerine sahip bir grup reaktöre sahip bir statik tristör kompansatörünün bir diyagramını göstermektedir. Genel olarak, kompansatör şunları içerir:

  • reaktif gücün düzgün bir şekilde düzenlenmesini sağlayan tek fazlı tristör-reaktör grubu;

  • daha yüksek harmoniklere sahip bir filtre ve bir reaktif güç kaynağı olarak hizmet eden bir filtre dengeleme devresi;

  • Tristör kompansatörü için rezonans fenomeninin yıkıcı etkisini azaltan bir alçak geçiren filtre.

Ayrıca statik kompansatör, kontrol ve röle koruması için tristör bloklarından oluşan bir kontrol ve koruma sistemi ile bir tristör soğutma modülü içerir.

Kademe düzenlemeli üniteler


Aşamalı reaktif güç kontrollü kurulum

Bir kademeli düzenleme kurulumu birkaç bölüm içerir, böylece gerekirse akımı, voltajı veya reaktif gücü ayarlamak için bir veya diğer bölümün bağlantısını kesmek veya bağlamak mümkün olur. Kurulum bir kapasitör bankası, bir reaktör, bir söndürme devresi ve bir ana şalter içerir.

Kademeli düzenlemeli bir kapasitör modülünün tasarımındaki en önemli şey, bölümlerin bağlanma ve ayrılma anlarında aşırı gerilim ve akımların sınırlandırılmasını doğru bir şekilde düzenlemektir. Geçici süreçler, bu tür kurulumların güvenilirliğinin azalmasında bir faktördür.

Boyuna kapasitif kompanzasyon — UPC

Çekiş ağının endüktif bileşeninin ve transformatörün elektrikli lokomotiflerin pantograflarının voltajı üzerindeki etkisini azaltmak için, uzunlamasına kapasitif kompanzasyon tesisatları kullanılır, yani kapasitörler bunlara seri bağlanır.

Rusya'daki çekiş trafo merkezlerinde, uzunlamasına kompanzasyon tesisatları, bu tesisatların gerilimi artırdığı, faz ilerlemesi veya gecikmesinin etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu, kollardaki eşit akımlarda gerilim simetrisini desteklediği, ekipmanın gerilim sınıfını düşürdüğü emme hatlarına yerleştirilir ve genellikle kurulum tasarımını basitleştirir.


Boyuna kapasitif kompanzasyon

Şekilde bu bölümlerden biri gösterilmektedir. Burada, kapasitörler ve bir direnç aracılığıyla, bir tristör anahtarı aracılığıyla, seri bağlı iki transformatörün alçak gerilim sargılarına voltaj sağlanır. Bu transformatörlerin yüksek gerilim sargıları zıt yönlerde bağlanmıştır. Kısa devre anında tesisatın kondansatörlerindeki gerilim yükselir. Ve voltaj ayar seviyesine ulaşır ulaşmaz, tristör anahtarı açılır, ark hemen deşarj cihazında tutuşur ve vakum kontaktörü bir saniyenin bir kısmı kadar kapanana kadar yanmaya devam eder.

Bu tür ayarlar pantograflardaki voltaj dalgalanmalarını azaltmaya ve bara voltajlarını simetrik hale getirmeye yardımcı olur. Dezavantajlar arasında, bu tür kurulumların ultra hızlı koruma gerektirdiği bağlantılı olarak, kapasitörlerin daha zor çalışma koşulları yer alır. TBM'yi KU ile birlikte kullanmak en iyisidir.

Okumanızı tavsiye ederiz:

Elektrik akımı neden tehlikelidir?