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


Typer af kondensatorbank

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Definition af kapacitorkredsløb


Kapacitorkredsløb defineres som grupper af kondensatorer, der er forbundet sammen for at forbedre effektfaktoren i elektriske systemer.


 

  • Eksternfusede kapacitorkredsløb.

  • Internfusede kapacitorkredsløb.

  • Fuseløse kapacitorkredsløb.


Eksternfusede kapacitorkredsløb


I dette type kapacitorkredsløb har hver kondensatorenhed en ekstern fuse. Hvis en enhed udvikler en fejl, vil dens eksterne fuse springe. Denne afkobling tillader, at kredsløbet fortsætter med at fungere uden afbrydelse. Disse kondensatorenheder er forbundet parallelle.


Med flere kondensatorenheder forbundet parallelle per fase, påvirker fejlen af en enhed ikke kredsløbets ydeevne betydeligt. Fasen med den manglende enhed vil have lavere kapacitans, hvilket vil forårsage højere spænding i de to andre faser. Hvis hver enhed har en lav nok kapacitet, vil spændingsforholdet være minimalt. Dette er grunden til, at VAR-ratingen pr. kondensatorenhed i et kredsløb er begrænset til en bestemt mængde.


I eksternfusede kapacitorkredsløb kan den defekte enhed let identificeres ved at finde den sprungne fuse ved visuel inspektion. Ratingen af kondensatorenheden ligger typisk mellem 50 KVAR og 40 KVAR. Det største ulempe ved dette type kapacitorkredsløb er, at der vil blive registreret ubalance, selvom alle kondensatorenheder i kredsløbet er i god stand, når en fuse springer.


Internfusede kapacitorkredsløb


Hele kapacitorkredsløbet er bygget som en enkelt konstruktion, med flere kondensatorelementer forbundet parallelle og serie ifølge kredsløbets rating. Hvert element er individuelt beskyttet med en fuse, alle indkapslet i samme beholder, hvilket gør det til et internfuset kapacitorkredsløb. Hvert element har en meget lille rating, så hvis ét går i stykker, påvirker det ikke kredsløbets ydeevne betydeligt. Disse kredsløb kan fungere tilfredsstillende, selv hvis mere end ét element er ude af drift.


Det største ulempe ved dette kredsløb er, at ved fejl i mange kondensatorelementer, skal hele kredsløbet erstattes. Der er ingen mulighed for enkeltenhedsersatz. De vigtigste fordele er, at det er nemt at installere og også nemt at vedligeholde.


Fuseløse kapacitorkredsløb


I dette type kapacitorkredsløb er det nødvendige antal fuseenheder forbundet i serie for at danne en kondensatorstreng. Derfor forbinder det nødvendige antal af disse strenger parallelle for at danne et kapacitorkredsløb pr. fase. Tre lignende per-fase kredsløb forbinder sig i stjerne eller delta for at skabe et komplet tre-fase kapacitorkredsløb.


Enhederne i disse strenger er ikke beskyttet af nogen interne eller eksterne fusser. Hvis en enhed i en streng mislykkes på grund af kortslutning, ændrer strømmen igennem strengen ikke meget, da mange andre kondensatorer er forbundet i serie. Kredsløbet kan fortsætte med at køre i lang tid, før den defekte enhed skal erstattes, hvilket er grunden til, at fusser ikke er nødvendige for at isolere defekte enheder umiddelbart.


Fordele ved fuseløse kapacitorkredsløb


De vigtigste fordele ved fuseløse kapacitorkredsløb er,


  • De er billigere end fusede kapacitorkredsløb.



  • De kræver mindre plads sammenlignet med fusede kapacitorkredsløb.



  • Der er mindre risiko for fejl på grund af fugle, slanger eller rotter, da forbinderledningen kan isoleres korrekt i fuseløse kapacitorkredsløb.

 


Ulemper ved fuseløse kapacitorkredsløb


  • Der er også nogle ulemper ved fuseløse kapacitorkredsløb.



  • Enhver jordfejl i kredsløbet, som f.eks. bushingfejl, isoleringsfejl mellem tank og live-del af kondensatoren, skal ryddes øjeblikkeligt ved at afbryde circuitbryderen, der er forbundet med dette kredsløb, da der ikke findes nogen fuse.



  • For at erstatte en kondensatorenhed, er kun en identisk reserve nødvendig. Det kan ikke håndteres af tilgængelige standardkondensatorenheder. Derfor skal der være tilstrækkelig beholdning af identiske kondensatorenheder til rådighed på stedet, hvilket er en ekstra investering.



  • Nogle gange bliver det svært at lokalisere den faktiske defekte enhed i kredsløbet alene ved visuelle inspektioner. Så tiden, der kræves for at erstatte den faktiske defekte enhed, vil være højere.



  • Avancerede relæer og kontrolsystemer er afgørende for fuseløse kapacitorkredsløb. Relæsystemet i kredsløbet skal også være i stand til at afbryde circuitbryderne, der er forbundet med det, i tilfælde af inputstrømefejl til relæet.



  • En ekstern reaktor er nødvendig for at begrænse overgangsstrøm i kondensatoren.

 

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Tre-fasede SPD: Typer, forbindelse & vedligeholdelsesguide
Tre-fasede SPD: Typer, forbindelse & vedligeholdelsesguide
1. Hvad er et trefasede overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)?En trefasede overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD), også kendt som trefasede lynbeskytter, er specielt designet til trefasede AC strømsystemer. Dens primære funktion er at begrænse kortvarige overspændinger, forårsaget af lynnedslag eller skift i strømnettet, og derved beskytte nedenstående elektriske udstyr mod skade. SPD fungerer ved energiabsorption og -afledning: når en overspænding opstår, reagerer enheden hurtigt, klynger den ekst
James
12/02/2025
Jernbane 10kV strømledninger: Design- og driftskrav
Jernbane 10kV strømledninger: Design- og driftskrav
Daquan-linjen har en stor elforsyningsbelastning med mange og spredte belastningspunkter langs strækningen. Hvert belastningspunkt har en lille kapacitet, med i gennemsnit ét belastningspunkt hvert 2-3 km, så der bør anvendes to 10 kV gennemførselslinjer til elforsyning. Højhastighedstog anvender to linjer til elforsyning: primær gennemførselslinje og samlet gennemførselslinje. Strømkilderne for de to gennemførselslinjer hentes fra dedikerede bussektioner, som er forsynet af spændingsregulatoren
Edwiin
11/26/2025
Analyse af årsager til tab i elektricitetsnettet og metoder til reduktion af tab
Analyse af årsager til tab i elektricitetsnettet og metoder til reduktion af tab
I forsyningssystemer bør vi fokusere på de faktiske forhold og opbygge et netværk, der passer til vores behov. Vi skal minimere energitabet i nettet, spare sociale ressourceinvesteringer, og forbedre Kinas økonomiske fordele på en omfattende måde. Relevante strømforsynings- og elektricitetsafdelinger bør også sætte arbejdsmål, der fokuserer på effektivt at reducere energitabet, svare på opfordringer til energibesparelse, og bygge grønne samfundsmæssige og økonomiske fordele for Kina.1. Nuværende
Echo
11/26/2025
Nulforbindelsesmetoder for konventionelle jernbane strømsystemer
Nulforbindelsesmetoder for konventionelle jernbane strømsystemer
Jernbane strømsystemer består hovedsageligt af automatiske blokeringslinjer, gennemførselsstrømledninger, jernbanestations- og distributionsstationer samt indkomne strømforsyrelseslinjer. De leverer strøm til kritiske jernbaneoperationer, herunder signalering, kommunikation, rullende materiel, passagerbehandling på stationer og vedligeholdelsesfaciliteter. Som en integreret del af det nationale strømnetværk viser jernbane strømsystemer distinkte karakteristika både af elektrisk strømteknologi og
Echo
11/26/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning