Стара картинка лого

Реактивната мощност и свързаният с нея реактивен ток участват в генерирането на електростатични или електромагнитни полета. Тъй като тези полета непрекъснато протичат и приливи във времето с променливото напрежение, енергията непрекъснато осцилира между генератора и електрическото оборудване. Това не може нито да се използва, нито да се преобразува в друга форма на енергия. Всъщност тази неизползвана мощност натоварва захранващата мрежа, по която освен активния трябва да се транспортира и реактивният ток, и генераторите и трансформатора, откъдето произлиза реактивната мощност. 

 Имайте предвид, че доставчиците на комунални услуги таксуват и за консумацията на реактивна мощност.

Системите за компенсация на реактивния ток на Schrack намаляват реактивната мощност. Това ви помага да спестите пари благодарение на по-ниските разходи за енергия.

Предимства на продукта

  • Цялостни системи със 7%, 14% или без задушаване до 500kvar
  • Висока способност за свръхток: захранващите кондензатори Schrack DL позволяват постоянен свръхток
  • Високи температури на околната среда: Мощните кондензатори на Schrack DL могат да работят постоянно при околна температура от 65°C, за разлика от 35°C за кондензатори от категория D съгласно IEC 831
  • Най-висока безопасност: 3-кратна експлоатационна безопасност за кондензатори Schrack: самовъзстановяващ ефект, защита от откъсване от свръхналягане и сегментирани фолиа
  • Функция за автоматично пускане в експлоатация на компенсационния контролер

Преглед на продукта

Необходимост от компенсиране на реактивната мощност

При сегашните тарифи за електроенергия всяка инвестиция в Комплектна Кондензаторна Уредба (ККУ) обикновено се изплаща в рамките на една до три години. ККУ системата предлага подобрен енергиен баланс и допълнителна рентабилност на компанията. Следователно това е изгодна инвестиция, когато системата има дълъг експлоатационен живот -  колкото по-дълго работи, толкова по-голяма е възвръщаемостта на инвестицията. 

Реактивната мощност се проявява при наличието на индуктивни товари - двигатели, дросели, трансформатори и др. Един много важен аспект от подобряването качеството на електрозахранването е управлението на фактора на мощността cos(phi). Ниският фактор на мощност означава по-лоша електрическа ефективност.

  • При правилно оразмерена и управлявана компенсираща уредба не се заплаща използвано количество реактивна ел. енергия
  • Намаляват се загубите в трансформаторите и ел. оборудването, увеличава се капацитета за пренос на активна енергия
  • Облекчава се комутацията на контактори и защитни автомати и се удължава живота им, намаляват се топлинните загуби и стареенето на изолацията на захранващите кабели
Необходимост от компенсиране на реактивната мощност

Контролери за компенсиране на реактивна енергия

Контролери за компенсиране на реактивна енергия

При компенсиране на реактивната енергия на цяла сграда или индустриално предприятие, практиката е показала за удачен избор направата на централна компенсация.

Предимства и недостатъци:

  • Концепция лесна за мониторинг и следене на състоянието на кондензаторите и параметрите на мрежата. Висока използваемост на кондензаторите
  • Лесна инсталация и поддръжка, oптимално решение за мрежи замърсени с хармоници
  • Реактивните токове вътре в инсталацията остават същите
  • Себестойността на автоматизираната система е по-висока в сравнение с единичните кондензатори при индивидуална компенсация  
  • При такъв тип компенсация, основното устройство, което управлява системата е контролер (cos f регулатор) за компенсиране на реактивна енергия. Мониторинг и поддържане на кондензаторните батерии и автоматично поддържане на фактора на мощността
  • Определя броя и големината на стъпките на кондензаторната уредба в зависимост от големината на инсталираните консуматори и определянето на желаната прецизност
  • Необходими са 6-8 стъпки за компенсиране на нормален товар с до cosφ = 0,95 и поне 10-12 стъпки за cosφ = 1. При предприятия с много на брой електро двигатели са необходими са минимум 10 стъпки

Продукти в онлайн магазина

Уредби за компенсация на реактивна енергия

При поръчка на изцяло оборудвани табла за автоматична поддръжката на предварително зададен cos(phi) е необходимо предварително изчисление на кондензаторна мощност и тип на уредбата, едно от най-важните условия е да се проверят нивата на хармониците по ток и по напрежение при всички възможни условия на натоварване.

Хармониците представляват смущения в синусоидата на основната честота умножени с цяло число “n” указващо реда на съответният хармоник. 

В определени случаи инсталирането на компенсаторна уредба без филтри (реактори) за потискане на хармоници води до формирането на резонансен кръг с индуктивността на мрежата. В зависимост от броя и мощността на работещите стъпки, резонансната честота се променя и изпада в резонанс с различен ред хармоник.

Видове хармоници:

  • Хармоници по ток - характеризират смущения предизвикани от товара 
  • Хармоници по напрежение - характеризират изкривяване на напрежението от доставчика на електроенергия
  • Четни хармоници (2-ри; 4-ти, 6-ти ит.н.) - появяват се при резки промени в товара или при дефект в нелинейните товари. Нямат постоянен характер
  • Нечетни хармоници делими на 3 (3-ти; 9-ти, 15-ти и т.н.) - появяват се при наличие на нелинейни монофазни товари. Най често в офисни сгради, болници, банки и др., като хармониците в нулевия проводник се натрупват
  • Нечетни хармоници неделими на 3 (5-ти; 7-ми, 11-ти и т.н.) - Появяват се при наличие на нелинейни трифазни товари. Най често в индустриални предприятия, като хармониците се предават през трансформаторите

Проблеми, създавани от хармониците:

  • Прегрявания и загуби в електроразпределителната система: кабели, трансформатори, комутационна и защитна апаратура и др. 
  • Повишаване на напрежението и появата на циркулиращи токове при поява на резонанс 
  • Неправилна работа на консуматорите и погрешно сработване на защитите на прекъсвачите, както и грешки в измервателните апарати

Избор на уредба за компенсация на реактивна енергия с реактор:

  • При индустриални инсталации замърсени с 5-ти, 7-ми, 11-ти и т.н. хармоници се препоръчва използването на кондензаторни батерии с реактор 7%, който подтиска резонанса в честоти над 189 Hz
  • При административни сгради замърсени с 3-ти, 5-ти, 7-ми, 11-ти и т.н хармоници се препоръчва използването на кондензаторни батерии с реактор 14% който подтиска резонанса в честоти над 134 Hz 
  • редби за компенсация на реактивна енергия без реактори, с реактор 7% или 14%
  • Асемблирани и тествани в заводски условия , с лесно инсталиране и настройка 
  • Вградена защита на кондензаторите, охлаждане изчислено за типа кондензаторна батерия 
  • Пълна документация, лесна поддръжка
  • Компактни системи в метални табла за стенен монтаж от 17,50 kvar до 100 kvar
  • Модулна система в свободностоящи табла  до 500kvar
  • Съгласно VDE 0560, част 46, кондензаторните уредби трябва да са подходящи за непрекъснат ефективен ток 1,3 пъти по-висок от номиналния, който възниква при синусоидално номинално напрежение и номинална честота. Като се вземе предвид допустимото отклонение на капацитета от 1,1 × C, максимално допустимият ток може да достигне стойности до 1,38 × I. Това претоварване и високият пусков ток на кондензаторите трябва да се вземат предвид при оразмеряването на предпазителите и допустимите сечения на кабелите
Уредби за компенсация на реактивна енергия Уредби за компенсация на реактивна енергия