z-logo
open-access-imgOpen Access
Selecting Shunt Power Capacitors and Non-active Power Compensation Devices for Voltage 1000V
Author(s) -
Aleksander Fokeev,
N. A. Vyatkin
Publication year - 2020
Publication title -
vestnik iževskogo gosudarstvennogo tehničeskogo universiteta/vestnik ižgtu imeni m.t. kalašnikova
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
eISSN - 2413-1172
pISSN - 1813-7903
DOI - 10.22213/2413-1172-2020-3-84-92
Subject(s) - capacitor , shunt (medical) , electrical engineering , compensation (psychology) , ac power , voltage , decoupling capacitor , power (physics) , materials science , medicine , engineering , cardiology , physics , psychology , quantum mechanics , psychoanalysis
Рассмотрены факторы, влияющие на выбор конденсаторов и устройств компенсации неактивной мощности напряжением до 1000 В. Приведены критерии выбора конденсаторов для устройств компенсации неактивной мощности: коэффициент изменения срока службы, коэффициент использования по реактивной мощности и коэффициент гармонической нагрузки.Проанализированы результаты выбора номинального напряжения конденсаторов для устройств компенсации неактивной мощности. Установлено, что для обеспечения нормативного срока службы устройств компенсации неактивной мощности в рассматриваемых случаях номинальное напряжение конденсаторов должно быть увеличено на 10…20 % по сравнению с типовыми решениями производителей. Срок окупаемости таких решений составляет от 3 до 6 лет при нормативном сроке службы оборудования 15 лет. Для объектов с долей полной мощности нелинейной нагрузки более 50 % в электрической сети напряжением до 1000 В для компенсации неактивной мощности необходимо использовать активные фильтры гармоник.Предложен алгоритм выбора конденсаторов и устройств компенсации неактивной мощности с учетом электромагнитной обстановки в электрической сети, предполагающий использование следующих параметров: коэффициент гармонической нагрузки конденсатора, приведенные годовые затраты.Предложенный алгоритм выбора устройств компенсации неактивной мощности может быть использован в составе методики расчета электрических нагрузок и выбора силового электрооборудования при проектировании трансформаторных подстанций для промышленных объектов, инфраструктурных объектов, жилых и общественных зданий.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.
Having issues? You can contact us here