Cтраница 1
Соединения конденсаторных установок за рубежом обычно выполняются по схеме треугольника или звезды. В США конденсаторные установки напряжением до 2 4 кв, а в Японии до 6 6 кв соединяются по схеме треугольника. В США установки напряжением 4 16 кв и выше, а в Японии ill кв и выше в большинстве случаев соединяются по схеме звезды. Для получения необходимой мощности и напряжения каждая фаза установки комплектуется из последовательно-параллельных групп конденсаторов, при этом группы выбирают таким образом, чтобы получалось минимальное количество последовательных и максимальное параллельных рядов конденсаторов в фазе установки. [1]
Схемы соединений конденсаторных установок должны обеспечивать разряд конденсаторов немедленно после отключения их от сети. [2]
При соединении конденсаторной установки со сборными шинами при помощи силового кабеля для защиты используются кабельные трансформаторы тока нулевой последовательности. Так как при замыкании на землю токи повреждения могут возвращаться как через землю, так и по оболочке и броне кабеля, то для предотвращения возможности срабатывания под воздействием этих токов защит неповрежденных установок кабель на участке от трансформатора тока нулевой последовательности до воронки и воронка изолируются от земли. Защитное заземление воронки выполняют проводом, пропущенным через отверстие магнитопровода трансформатора тока в направлении кабеля. [3]
![]() |
Принципиальные схемы форсировки мощности конденсаторных установок. [4] |
При переключении внутренней схемы соединения конденсаторной установки ( рис. 5 - 1 в) с треугольника на двойной треугольник при замыкании вершин с серединой треугольника происходит четырехкратное форсирование мощности конденсаторной установки. От действия автоматического регулирования, например при понижении напряжения, включается выключатель форсировки 2В, соединяя вершины с серединой противоположной стороны треугольника конденсаторной установки. Переключение выключателя 2В может произойти обратно, если напряжение снова восстановилось. [5]
![]() |
Схема параллельного соединения трехфазных конденсаторов в батарее. [6] |
Важным признаком, характеризующим схему соединений конденсаторной установки, является схема соединения конденсаторов в батарее. От нее зависит работа защиты батареи и некоторые другие процессы как в конденсаторной установке, так и в сети, к которой последняя присоединена. [7]
![]() |
Схемы присоединения конденсаторных установок. [8] |
В зависимости от назначения, напряжения и мощности схемы соединения конденсаторных установок выполняются однофазными и трехфазными с параллельным или параллельно - последовательным соединением конденсаторов. [9]
![]() |
Схемы присоединения конденсаторных установок. [10] |
В зависимости от назначения, напряжения и мощности схемы соединения конденсаторных установок выполняют однофазными и трехфазными с параллельным или параллельно-последовательным соединением конденсаторов. [11]
![]() |
Схемы присоединения конденсаторных установок напряжением 380 в. [12] |
В зависимости от назначения, напряжения и мощности схемы соединений конденсаторных установок выполняют однофазными и трехфазными с параллельным или параллельно-последовательным соединением конденсаторов. [13]
![]() |
Присоединение конденсаторов к шинам на напряжение 380 В.| Присоединение конденсаторов к шинам 6 - 10 кВ. [14] |
В зависимости от назначения, напряжения и мощности батарей-конденсаторов ( БК) схемы соединений конденсаторных установок выполняют одно - и трехфазными с параллельным или параллельно-последовательным соединением конденсаторов. В осветительных и силовых сетях напряжением 220 и 380 В применяют главным образом трехфазные конденсаторные установки с параллельным соединением конденсаторов по схеме треугольника. [15]