Capacitor banks
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Capacitor banks - 1

Low Voltage Power Factor Correction Equipment

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Capacitor banks - 2

Iskra Kondenzatorji

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Capacitor banks - 3

Allgemeine Angaben: General information: Power Factor Correction Banks type KOK Reactive power Individuelle Kompensation Niederspannungsmotoren Individual power factor correction for low voltage motors Power factor correction for power transformers Fixed power factor correction banks Automatische Blindstromkompensationsanlagen Automatic power factor correction banks Automatische Blindstromkompensationsanlagen mit Filterung von hohen Harmonischen 20 Automatic power factor correction banks with harmonics filters Dauerkompensationsanlagen mit Filterung von hohen Harmonischen ^ Fixed power...

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Capacitor banks - 4

Blindstromkompensa- Power Factor Correction tionsanlagen Typ KOK Banks type KOK Quellen, Folgen und Zustandsverbesserung Die meisten Elektrogerate wie z.B. Asynchronmotoren, Drehstrom-Kollektormotoren, Umwandler, Drossel- spulen, Induktionsofen, SchweiBgerate, fluoreszieren- de Lampen u.v.a. benotigen fur ihren Betrieb neben der Arbeitsenergie auch Blindstrom, was zusatzliche Kosten dafiir nach sich zieht. Neben den Energiever- sorgungskosten belastet aber Blindstrom auch zusatz- lich die Ubertragungslinien und sonstige Elemente der Dieser Zustand kann mit einer Kompensation von Blind-...

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Capacitor banks - 5

Methods of power factor correction Bekannt sind drei grundsatzliche Kompensationsarten: There are three basic methods of correction: Individuelle Kompensation - an groBere Verbraucher wird unmittelbar die entsprechende Kondensatoren- leistung angeschlossen. Gruppenkompensation - an eine Verbrauchergruppe wird die entsprechende Kondensatorenleistung ange- Zentralkompensation - aus der zentralen Stelle wird manuell oder automatisch die erforderliche Kondensa- torenleistung eingeschaltet. Individual correction - direct correction of a larger consumer by a suitable power capacitor Group...

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Capacitor banks - 6

Stromverbrauch pro Monat (aus der Abrechnung) Der Typ und die Leistung der Anlage werden aus den Tabellen abgelesen. Bei Auswahl wird 20 - 30 % Re- serve empfohlen, weshalb man in unserem Beispiel die Kompensationsanlage Typ KOK7116 300 kvar wahlen Monthly consumption of electrical energy required cos 92 = 0,95 from Table 1 tg§2 = 0,329 Type and power of device are chosen from the table. A reserve of 20 - 30 % is recommended when choosing the correction bank. Considering this, we need to choose KOK7116 300 kvar. Iskra Kondenzatorji

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Capacitor banks - 7

Tabelle 2: Faktor Ki (tg 91 - tg 92) /Table 2: Factor K-j (tg 9? - tg 92J Die installierte aktive Leistung P = 100 kW mit Leis- tungsfaktor vor Kompensation cos 91 = 0,74 soil auf Faktor K1 wird mit aktiver Leistung multipliziert: For installed active power P = 100 kW we want to im- prove the power factor cos 97 = 0,74 to power factor We should find the point of intersection between Table 2. The value of factor K1 = 0,58. That factor (K^ should be multiplied with the value of active power:

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Capacitor banks - 8

Stromentlastung mit Kompensation Current discharge with PFcorrection Mit dem Einbau von Kompensationsanlagen werden Transformatoren, Kabel und sonstige Elemente der Energieausrustung entlastet und damit Anschluss neu- In Tabelle 3 findet man Faktor K2, mit dem man den Strom vor Kompensation multipliziert I1 bei cos 91 auf With power factor correction we reach current dis- charging of transformers, cables and other elements of energy plants. This allows the connection of new Factor K2 from Table 3 must be multiplied with the current before correction If at cos 9? to cos 92 after Errechnet...

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Capacitor banks - 9

Individuelle Kompensation Individual Correction Individuelle Kompensation wird in der Regel mit Dauerkondensatoren oder -anlagen ausgefuhrt. Somit werden Motoren und Transformatoren kompensiert. Individual power factor correction is normally achieved with fixed capacitors or devices. It is par- ticularly suitable for individual power factor correction Individuelle Kompensation Niederspannungsmotoren, die selten geschaltet wer- den, sollen aus technischen Grunden und wegen der Kosten mit einem dauerhaft angeschlossenen Konden- sator entsprechend kompensiert werden. Dabei muss vor allem...

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Capacitor banks - 10

Leistung der Kondensatoren in (kvar) in Hinsicht auf die Motorleistung, Drehzahl und Belastung Motor-nenn- Power rating of capacitor in (kvar) with respect to motor power, speed of rotation and load Abb.3 Kondensatoranschluss an einen Motor Figure 3 Capacitor connection to a motor with short circuit rotor. Abb. 4 Kondensatoranschluss an einen Motor mit Anlasser Figure 4 Capacitor connection to a motor with starter on rotor. Iskra Kondenzatorji

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Capacitor banks - 11

Abb. 6 Kondensatoranschluss an einen Motor mit einem besonderen Stern-Triangel-Schalter; eignet sich fur einen Motor mit beliebiger Nennleistung. Figure 6 Capacitor connection to a motor connected by special star-triangle switch. Connection is appropriate for motors Anmerkung: Viele Motoren haben noch alte Bezeichnungen mit den neuen sind sie wie folgt verbunden Note: Many motors still have old marks. Connection with the new markings is the following: Abb. 7 Kondensatoranschluss an einen automatischen Stern-Triangel-Schalter; eignet sich fur einen Motor mit beliebiger Nennleistung Figure 7...

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Capacitor banks - 12

Rated power Leistungen der Kondensatoren in (kvar) in Hinsicht auf entsprechende Spannung und Belastung Die geforderte Kompensationsgesamtleistung in Distri- butionsumwandlern betragt von 4 % bis 5 % der Nenn- leistung, d.i. bei durchschnittlicher Belastung von 70 %. Nur selten lohnt es sich, eine unmittelbare Kompensa- tion nur fur den eigenen Umwandlerverbrauch vorzu- nehmen. In einem solchen Fall ist der Kondensator fix an einen sekundaren Umwandler angeschlossen. Die Kondensatorleistung wird so gewahlt, dass sie den voll belasteten Umwandler kompensiert. Als Richtwerte werden Werte...

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Capacitor banks - 13

Dieser Anstieg ist in der Regel vernachlassigbar. This increase is usually negligible. • Moglichkeit paralleler Resonanz der 5. und 7. Har- monischen bei kleiner Umwandlerbelastung. Damit es dazu nicht kommt, darf die Leistung des ange- schlossenen Kondensators nicht die Werte uber- steigen, die auf Abbildung 10 angefuhrt sind, wo die Kondensatorleistung in Prozenten der Umwandler- nennleistung angegeben ist. Als praktische Orien- tierung wird angegeben, dass beim Umwandler mit einer Leistung bis 300 kVA die Kondensatorleistung bis zu 30 % der Umwandlerleistung betragen darf. Die...

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All Iskra d.d. catalogs and technical brochures

  1. eMis

    27 Pages

  2. ECU

    2 Pages

  3. NEO 3000

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  4. FPC 200

    4 Pages

  5. NFIF

    4 Pages

  6. NFIB

    4 Pages

  7. FI, NFI

    2 Pages

  8. MCE940 SCADA

    4 Pages

  9. Energy Sector

    52 Pages

  10. Product line

    20 Pages

  11. Energy meters

    44 Pages

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