Конденсатори високої напруги HV Single Phase Surge Protection Capacitor Units
Підрозділ виготовлення та розробки конденсаторів компанії GE Energy працює вже понад 60 років. Протягом цього часу ми лідирували у цій галузі. Ми постійно удосконалювали конструкції та виробничий процес високовольтних конденсаторів. Завдяки цьому сьогодні ми розробили новітню повністю плівкову конструкцію зі складчастою фольгою.У 2016 році GE завершила будівництво нового сучасного виробничого підприємства у Кліруотері, штат Флорида. Цей новий об’єкт включає найновіше обладнання і технології, щоб надавати продукцію найвищої якості. Компанія GE поставляє конденсатори з зовнішніми, беззапобіжними та внутрішніми запобіжниками.
Наші конденсатори встановлюються в шунтувальних батареях з відкритими стійками, в обладнанні, що монтується на опорах, у блоках з металевим корпусом та в установках послідовної компенсації.
Обертові машини та трансформатори середньої напруги можуть піддаватися впливу ненормальних напруг. Це перехідні перенапруги або стрибки через внутрішні або зовнішні чинники. Серед них найчастіше зустрічаються:
Ці перенапруги можуть спричинити пошкодження міжвиткової ізоляції обертових машин і трансформаторів. Підключення батарей конденсаторів перенапруги від лінії до землі запобігає цьому пошкодженню. При цьому зменшується крутість або нахил перехідних процесів перенапруги.
Батареї імпульсних конденсаторів повинні бути сконструйовані таким чином, щоб витримувати та поглинати демпфовані або коливальні перешкоди лінії. При цьому не впливаючи на характеристики частоти мережі в точці загального з’єднання.
Такі прилади використовуються для:
Швидке зростання індуктивних електричних навантажень в комунальних системах впливає на їх ефективну роботу. Це системи передачі та розподілу електроенергії змінного струму потребують збільшення реактивної потужності (кіловари). А вона повинна забезпечити стабільну активну потужність (кіловат).
Реактивна потужність може постачатися центральною генерацією. Але передача цього додаткового поточного навантаження вплине на розмір ліній передачі/розподілу та допоміжного обладнання. А це призведе до дорогої системи для встановлення, експлуатації та обслуговування.
Щоб зберегти кошти можна встановити конденсатори. Вони зменшують споживання реактивної потужності (кіловар) від точки генерації до точки використання. Наближають напругу та струм до синфазних.
Підключене обладнання (трансформатори, двигуни, кондиціонери, холодильники тощо) викликає фазовий зсув між струмом та напругою. Коли струм зсувається по фазі, потрібне його збільшення для забезпечення тієї ж кількості активної потужності. Тому що Розфазування між струмом і напругою зменшує активну потужність. Тільки активна потужність перетворюється на корисну механічну потужність. Але виходить, шо споживачі отримують меншу потужність ніж розрахункова.
Таким чином зростання реактивної потужності, а через це зменшення активної, може нести погані наслідки. Споживачі сплачують рахунки за повну потужність, але через нестабільність коефіцієнта потужності можуть отримувати різний результат роботи свого обладнання. Для розв’язання цієї проблеми потрібна компенсація надлишкової реактивної потужності. Для цього встановлюють батареї конденсаторів.
Приводи зі змінною швидкістю (переробна промисловість, ліфти, насоси для кондиціонування повітря тощо), джерела безперебійного живлення для комп’ютерів, електронного обладнання тощо спотворюють струм (вносять гармоніки). Поява гармонік в мережі збільшують втрати, чутний шум (трансформатори), ризики помилок вимірювання. Окрім цього, призводять до нагрівання в силових кабелях. Своєю чергою кінцевий споживач буде спостерігати:
Для уникнення цих наслідків гармоніки можна відфільтрувати за допомогою комбінації реакторів і конденсаторів (пасивна фільтрація). Або шляхом введення в мережу прямо протилежних виявлених гармонік (активний фільтр).
В результаті компенсація реактивної потужності та фільтрація гармонік можна забезпечити:
