전력용콘덴서 일상 점검 및 이상발생 시 조치방법
Δ. 전력용콘덴서 점검 및 조치방법. 1. 콘덴서 누유 2. 콘덴서 외함 팽창 3. 콘덴서 외함 녹 발생 및 도장 벗겨짐. 4. 콘덴서 부싱 오손 5. 콘덴서 케이블 접속불량 6. 콘덴서 절연저항 저하 7. 콘덴서 과전압 8. 콘덴서 과전류 9. 콘덴서 이상음 10. 콘덴서 온도상승 콘덴서 열화상 촬영.
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Δ. 전력용콘덴서 점검 및 조치방법. 1. 콘덴서 누유 2. 콘덴서 외함 팽창 3. 콘덴서 외함 녹 발생 및 도장 벗겨짐. 4. 콘덴서 부싱 오손 5. 콘덴서 케이블 접속불량 6. 콘덴서 절연저항 저하 7. 콘덴서 과전압 8. 콘덴서 과전류 9. 콘덴서 이상음 10. 콘덴서 온도상승 콘덴서 열화상 촬영.
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-. 2차에서 50차 고조파 중 20개 차수 선택적 보상기능 -. 개별 고조파 차수의 저감율 설정기능 -. 고조파 저감 97% 이상 -. 정밀한 제어를 위한 closed loop 제어 기술 -. load balancing 및 무효전력 보상기능 -. 별도의 Controller 추가 없이 8까지 Power module 만 추가 하여 용량 증설, -.
건식 콘덴서 장점 1. 누유 및 오염의 위험이 없다. 2. 콘덴서 폐기시 환경비용이 발생되지 않는다. 3. 자기회복소자 개별 FUSE로 보호된다. 4. 난연성 건식 Vermiculite 충진한다.
SVC는 자동역률 제어장치와 달리 스위칭시 과도현상이(돌입전류 없음) 없다. 또한 응답시간이 최대 3Cycle 內여서 빠르게 무효전력을 제어l할 수 있다. 부하변동이 심한 곳, 높은 기대수명을 요하는 곳에 적합한 설비가 된다. *첨부 = 관련자료 —- 1部.
부하역률 개선을 목적으로 수전선로에 콘덴서를 투입하게 된다. 이 때 콘덴서 투입으로 역률개선이 얼마만큼 이뤄지는지? 또한 전압상승은 얼마의 크기가 되는지 궁금할 것이다. 하여 이에 대한 해석내용을 상기에 기술한다.