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


Kondensaattoripankkien tyypit

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Kondensaattoripankkien tyypit määritelmä


Kondensaattoripankit määritellään kondensaattoreiden ryhmittymiksi, jotka on yhdistetty yhteen parantamaan sähköjärjestelmien tehokkuuskerrointa.


 

  • Ulkolisäyskondensaattoripankki.

  • Sisälisäyskondensaattoripankki.

  • Lisäystön katonen kondensaattoripankki.


Ulkolisäyskondensaattoripankki


Tässä tyyppisessä kondensaattoripankissa jokaisella kondensaattoryksikköllä on ulkolisäys. Jos yksikkössä kehittyy vika, sen ulkolisäys katkeaa. Tämä erottaminen mahdollistaa pankin toiminnan jatkumisen keskeytyksettä. Nämä kondensaattoryksiköt ovat yhdistetty rinnakkaan.


Useiden kondensaattoryksiköiden yhdistettynä rinnakkaan per vaiheessa yhden yksikön epäonnistuminen ei vaikuta merkittävästi pankin suorituskykyyn. Vaiheessa, jossa puuttuu yksikkö, kapasitanssi on pienempi, mikä aiheuttaa korkeamman jännitteen muissa kahdessa vaiheessa. Jos jokaisella yksiköllä on riittävän pieni kapasiteetti, jännitteenvirhe on vähäinen. Siksi kondensaattoryksikön VAR-arvoon asetetaan rajaus.


Ulkolisäyskondensaattoripankissa virheellinen yksikkö voidaan helposti tunnistaa havaitsemalla katkenut lisäys visuaalisesti. Kondensaattoryksikön arvo on yleensä 50 KVAR:sta 40 KVAR:iin. Tämän tyyppisen kondensaattoripankin päähuono on, että jos mikä tahansa lisäysyksikkö epäonnistuu, havaitaan tasapainottomuus, vaikka kaikki kondensaattoryksiköt olisivatkin hyvässä kunnossa.


Sisälisäyskondensaattoripankki


Koko kondensaattoripankki rakennetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, useat kondensaattoryksiköt yhdistetään rinnakkaan ja sarjaan pankin arvon mukaan. Jokainen yksikkö on suojeutettu yksilöllisellä lisäyksellä, kaikki samassa kotelussa, mikä tekee siitä sisälisäyskondensaattoripankin. Jokaisella yksiköllä on hyvin pieni arvo, joten jos yksi epäonnistuu, se ei vaikuta merkittävästi pankin suorituskykyyn. Nämä pankit voivat toimia tyydyttävästi, vaikka useampi yksikkö olisi pois käytöstä.


Tämän pankin päähuono on, että jos useiden kondensaattoryksiköiden epäonnistuu, koko pankki on vaihdettava. Yksityisen yksikön vaihto ei ole mahdollista. Pääedut ovat, että se on helppo asentaa ja ylläpitää.


Lisäystön katonen kondensaattoripankki


Tässä tyyppisessä kondensaattoripankissa tarvittava määrä lisäysyksiköitä yhdistetään sarjaan muodostaen kondensaattorijonon. Tarvittava määrä näitä jonoja yhdistetään rinnakkaan muodostaen kondensaattoripankin per vaiheessa. Kolme samankaltaista vaihekohtaisia pankkeja yhdistetään tähti- tai kolmioasentoon luodakseen täydellisen kolmivaiheisen kondensaattoripankin.


Nämä jonon yksiköt eivät ole suojeutuneet mikään sisäisillä tai ulkoisilla lisäyksillä. Jos jonon yksikkö epäonnistuu lyhytsuljetta, jonojen läpi kulkeva virta ei muutu paljon, koska monia muita kondensaattoreita on yhdistetty sarjaan. Pankki voi jatkaa toimintaansa pitkään ennen kuin viallinen yksikkö tarvitsee vaihtoa, mikä on syy siihen, miksi lisäykset eivät ole tarpeen erottaa viallisia yksiköitä välittömästi.


Lisäystön katonen kondensaattoripankin edut


Lisäystön katonen kondensaattoripankin pääedut ovat,


  • Ne ovat edullisempia kuin lisäysvarusteltu kondensaattoripankki.



  • Ne vaativat vähemmän tilaa verrattuna lisäysvarusteltuun kondensaattoripankkiin.



  • Vähemmän lintujen, koirien tai rotujen aiheuttamia vikoja, sillä välivirtajohtimet voidaan eristää asianmukaisesti lisäystön katonessa olevassa kondensaattoripankissa.

 


Lisäystön katonen kondensaattoripankin haitat


  • On myös joitakin haittoja lisäystön katonessa olevassa kondensaattoripankissa.



  • Pankin, yksikön tai kuten kiskovalmiuden maavika, eristyksen epäonnistuminen tankin ja kondensaattorin elävän osan välillä, on poistettava välittömästi kytkemällä päälle tähän pankkiin liittyvä virtapiiri, koska lisäystä ei ole määritelty.



  • Mikä tahansa kondensaattoryksikön vaihto vaatii vain identtisen varavaraston. Sitä ei voida hallita käytettävissä olevalla standardikondensaattorilla. Siten paikan päällä on oltava riittävä varasto identtisistä kondensaattoryksiköistä, mikä on lisäinvestointi.



  • Joskus on vaikea löytää itse asiassa viallinen yksikkö pankista vain visuaalisella tarkastuksella. Tällöin viallisen yksikön vaihtoon tarvittava aika on pidempi.



  • Lisäystön katonessa olevaan kondensaattoripankkiin on välttämätöntä sovellettava sofistikoitu relaatio- ja ohjausjärjestelmä. Pankin relaatiolajinsystemi tulisi myös olla kykenevä kytkemään päälle virtapiirit, jotka liittyvät siihen, syöttövirta epäonnistuessa relaatiolle.



  • Ulkoreaktori on tarpeen rajoittamaan väliaikaista virtaa kondensaattoriin.

 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Alta- ja sähkövirtajärjestelmän maanvika-analyysi ja -käsittely alijoukkueissaKun sähkövirtajärjestelmässä ilmenee maanvika, se voidaan luokitella yhden pisteen maanvikaksi, useiden pisteiden maanvikaksi, silmukkamaanvikaksi tai eristyskyvyn heikkenemiseksi. Yhden pisteen maanvika on edelleen jaettu positiivisen napin ja negatiivisen napin maanvikaksi. Positiivisen napin maanvika voi aiheuttaa suojalaitteiden ja automaattilaitteiden väärä toiminta, kun taas negatiivisen napin maanvika voi johtaa
Felix Spark
10/23/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä