• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Типове кондензаторни батерии

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Определение типов кондензаторни банки


Кондензаторните банки са дефинирани като групи от кондензатори, свързани заедно, за да подобрят фактора на мощността в електрическите системи.


 

  • Кондензаторна банка с външни предпазни предохранители.

  • Кондензаторна банка с вътрешни предпазни предохранители.

  • Кондензаторна банка без предохранители.


Кондензаторна банка с външни предпазни предохранители


В този тип кондензаторна банка всеки кондензаторен модул има външен предпазен предохранител. Ако един модул даде дефект, неговият външен предохранител ще изгори. Това разединяване позволява на банката да продължи да работи без прекъсване. Тези кондензаторни модули са свързани паралелно.


При свързване на няколко кондензаторни модула паралелно по фаза, дефектът на един модул не влияе значително на производителността на банката. Фазата, която липсва един модул, ще има по-ниска капацитет, причинявайки по-високо напрежение в другите две фази. Ако всеки модул има достатъчно ниска капацитет, дисбалансът на напрежението ще бъде минимален. Ето защо оценката на реактивната мощност (VAR) на всеки кондензаторен модул в банката е ограничена до определено количество.


В кондензаторната банка с външни предпазни предохранители, дефектния модул може лесно да бъде идентифициран чрез визуална проверка на изгорелия предохранител. Оценката на кондензаторния модул обикновено е между 50 KVAR и 40 KVAR. Главният недостатък на този тип кондензаторна банка е, че при отказ на каквато и да е единица предохранител, ще се усети дисбаланс, дори ако всички кондензаторни единици на банката са здрави.


Кондензаторна банка с вътрешни предпазни предохранители


Цялата кондензаторна банка е построена като една система, с множество кондензаторни елементи, свързани паралелно и поредно според оценката на банката. Всеки елемент е индивидуално защитен с предохранител, всички са разположени в една и съща обвивка, което прави банката с вътрешни предпазни предохранители. Всяка единица има много малка оценка, така че ако една се повреди, това не влияе значително на производителността на банката. Тези банки могат да работят удовлетворително дори ако повече от един елемент е извън строя.


Главният недостатък на тази банка е, че при отказ на голям брой кондензаторни елементи, цялата банка трябва да бъде заменена. Няма възможност за замяна на отделна единица. Главните предимства са, че е много лесно за инсталиране и също лесно за поддръжка.


Кондензаторна банка без предохранители


В този тип кондензаторна банка, необходимият брой единици предохранители са свързани поредно, за да се формира кондензаторна верига. Необходимият брой от тези вериги са свързани паралелно, за да се създаде кондензаторна банка по фаза. Три подобни банки по фаза са свързани в звезда или триъгълник, за да се създаде пълна трифазна кондензаторна банка.


Единиците в тези вериги не са защитени от никакви вътрешни или външни предохранители. Ако една единица в веригата се повреди поради късо съединение, токът през веригата не се променя много, тъй като много други кондензатори са свързани поредно. Банката може да продължи да работи за дълго време, преди да се наложи замяна на дефектната единица, затова предохранители не са необходими, за да изолират дефектните единици веднага.


Предимства на кондензаторната банка без предохранители


Главните предимства на кондензаторната банка без предохранители са,


  • Те са по-евтини от кондензаторните банки с предохранители.



  • Те изискват по-малко пространство в сравнение с кондензаторните банки с предохранители.



  • По-малка вероятност за дефект от птици, змии или плешивки, тъй като междинните връзки могат да бъдат добре изолирани в кондензаторната банка без предохранители.

 


Недостатъци на кондензаторната банка без предохранители


  • Има и някои недостатъци на кондензаторната банка без предохранители.



  • Всеки дефект на земята в банката, единица, като дефект на изходящия контакт, провал на изолацията между резервоара и живата част на кондензатора, трябва да бъде изяснен веднага чрез изключване на схемата, свързана с тази банка, тъй като няма предвидено никакво предохранително устройство.



  • За замяна на всяка кондензаторна единица, е необходим само идентичен резервен модул. Не може да бъде управляемо с наличните стандартни кондензаторни единици. Следователно, трябва да има достатъчен запас от идентични кондензаторни единици на място, което представлява допълнителна инвестиция.



  • Понякога е трудно да се локализира действително дефектната единица на банката само чрез визуална проверка. Тогава времето, необходимо за замяна на действително дефектната единица, ще бъде по-голямо.



  • Софистикирани реле и контролна система са необходими за кондензаторната банка без предохранители. Системата от реле на банката трябва също да бъде способна да изключи схемите, свързани с нея, в случай на прекъсване на входния ток към реле.



  • Външен реактор е необходим, за да се ограничи преходният ток в кондензатора.

 

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес