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


Tipus de banc de condensadors

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Definició de tipus de bancs de condensadors


Els bancs de condensadors es defineixen com grups de condensadors connectats junts per millorar el factor de potència en sistemes elèctrics.


 

  • Banc de condensadors amb fusibles externs.

  • Banc de condensadors amb fusibles interns.

  • Banc de condensadors sense fusibles.


Banc de condensadors amb fusibles externs


En aquest tipus de banc de condensadors, cada unitat de condensador té un fusible extern. Si una unitat desenvolupa un defecte, el seu fusible extern saltarà. Aquesta desconnexió permet que el banc continui funcionant sense interrupcions. Aquestes unitats de condensador estan connectades en paral·lel.


Amb diverses unitats de condensador connectades en paral·lel per fase, la fallada d'una unitat no afecta gairebé el rendiment del banc. La fase amb l'unitat faltant tindrà una capacità inferior, causant una tensió més alta en les altres dues fases. Si cada unitat té una capacitat prou baixa, el desequilibri de tensió serà mínim. És per això que la classificació de reactiva (VAR) per unitat de condensador en un banc s'acota a una quantitat especificada.


En el banc de condensadors amb fusibles externs, l'unitat defectuosa es pot identificar fàcilment identificant la unitat de fusible fundit mitjançant una inspecció visual. La classificació de l'unitat de condensador és típicament de 50 KVAR a 40 KVAR. El principal inconvenient d'aquest tipus de banc de condensadors és que, en cas de fallada de qualsevol unitat de fusible, hi haurà un desequilibri sentit, fins i tot si totes les unitats de condensador del banc estan sanes.


Banc de condensadors amb fusibles interns


Tot el banc de condensadors es construeix com una sola disposició, amb diversos elements de condensador connectats en paral·lel i sèrie segons la classificació del banc. Cada element està protegit individualment amb un fusible, tots allotjats dins la mateixa caixa, fent-ne un banc de condensadors amb fusibles interns. Cada element té una classificació molt petita, de manera que si n'hi ha un que falla, no afecta significativament el rendiment del banc. Aquests bancs poden funcionar satisfactòriament fins i tot si més d'un element està fora de servei.


El principal inconvenient d'aquest banc és que, en cas de fallada de molts elements de condensador, s'ha de substituir tot el banc. No hi ha possibilitat de substitució d'una sola unitat. Els principals avantatges són que és bastant fàcil d'instal·lar i també fàcil de mantenir.


Banc de condensadors sense fusibles


En aquest tipus de banc de condensadors, el nombre necessari d'unitats de fusible es connecta en sèrie per formar una cadena de condensadors. El nombre necessari d'aquestes cadenes es connecta llavors en paral·lel per formar un banc de condensadors per fase. Tres bancs similars per fase es connecten en estrella o delta per crear un banc de condensadors complet de tres fases.


Les unitats en aquestes cadenes no estan protegides per cap fusible intern o extern. Si una unitat en una cadena falla per culpa d'un curtcircuí, la corrent a través de la cadena no canvia gairebé perquè hi ha molts altres condensadors connectats en sèrie. El banc pot continuar funcionant durant molt temps abans de necessitar la substitució de l'unitat defectuosa, pel que no són necessaris els fusibles per aïllar immediatament les unitats defectuoses.


Avantatges del banc de condensadors sense fusibles


Els principals avantatges del banc de condensadors sense fusibles són,


  • Són menys caros que els bancs de condensadors amb fusibles.



  • Requereixen menys espai en comparació amb els bancs de condensadors amb fusibles.



  • Menys possibilitat de fallida per ocells, serps o rates, ja que els cables d'interconnexió es poden aïllar correctament en el banc de condensadors sense fusibles.

 


Inconvenients del banc de condensadors sense fusibles


  • També hi ha alguns inconvenients del banc de condensadors sense fusibles.



  • Qualsevol fallida a terra al banc, unitat, com ara una fallida de born, fallida d'aïllament entre el dipòsit i la part viva del condensador, s'hauria de solucionar immediatament activant el circuit associat a aquest banc, ja que no hi ha disposició de cap fusible.



  • Per a la substitució de qualsevol unitat de condensador, només es requereix una unitat de recanvi idèntica. No es pot gestionar amb una unitat de condensador estàndard disponible. Per tant, cal que hi hagi suficient stock d'unitats de condensador idèntiques disponibles al lloc, el que suposa una inversió addicional.



  • Algunes vegades és difícil localitzar la unitat defectuosa real del banc només amb inspeccions visuals. Llavors el temps necessari per substituir la unitat defectuosa real serà més elevat.



  • Són essencials relés i sistemes de control sofisticats per als bancs de condensadors sense fusibles. El sistema de relés del banc també hauria de ser capaç d'activar els circuits associats en cas de fallida de la alimentació d'entrada al relé.



  • Es requereix un reactor extern per limitar la corrent transitoria en el condensador.

 

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat