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


Tipos de Banco de Condensadores

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición de Tipos de Banco de Condensadores


Os bancos de condensadores defínense como grupos de condensadores conectados xuntos para mellorar o factor de potencia nos sistemas eléctricos.


 

  • Banco de condensadores con fusibles externos.

  • Banco de condensadores con fusibles internos.

  • Banco de condensadores sen fusibles.


Banco de Condensadores con Fusibles Externos


Neste tipo de banco de condensadores, cada unidade de condensador ten un fusible externo. Se unha unidade desenvolve un fallo, o seu fusible externo se fundirá. Esta desconexión permite que o banco continue funcionando sen interrupción. Estas unidades de condensador están conectadas en paralelo.


Con varias unidades de condensador conectadas en paralelo por fase, o fallo dunha unidade non afecta significativamente o rendemento do banco. A fase coa unidade faltante terá menor capacitancia, provocando unha maior tensión nas outras dúas fases. Se cada unidade ten unha capacidade suficientemente baixa, o desequilibrio de tensión será mínimo. É por iso que a clasificación de VAR por unidade de condensador nun banco está limitada a unha cantidade especificada.


No banco de condensadores con fusibles externos, a unidade defectuosa pode identificarse facilmente mediante a inspección visual do fusible fundido. A clasificación da unidade de condensador é típicamente de 50 KVAR a 40 KVAR. O principal inconveniente deste tipo de banco de condensadores é que, no caso de fallo de calquera unidade de fusible, haxa un desequilibrio detectado, mesmo cando todas as unidades de condensador do banco están sanas.


Banco de Condensadores con Fusibles Internos


O banco de condensadores completo constrúese como un único arranxo, con múltiples elementos de condensador conectados en paralelo e en serie segundo a clasificación do banco. Cada elemento protégese individualmente con un fusible, todos aloxados dentro da mesma carcasa, formando así un banco de condensadores con fusibles internos. Cada elemento ten unha clasificación moi pequena, polo que, se falla un, non afecta significativamente o rendemento do banco. Estes bancos poden operar satisfactoriamente incluso se máis dun elemento está fora de servizo.


O principal inconveniente deste banco é que, no caso de fallo de moitos elementos de condensador, debe substituírse todo o banco. Non hai posibilidade de substitución de unha única unidade. As principais vantaxes son que é bastante fácil de instalar e tamén de manter.


Banco de Condensadores Sen Fusibles


Neste tipo de banco de condensadores, o número necesario de unidades de fusible conéctase en serie para formar unha cadea de condensadores. O número necesario destas cadeas conéctase entón en paralelo para formar un banco de condensadores por fase. Tres bancos similares por fase conéctanse en estrela ou delta para crear un completo banco de condensadores trifásico.


As unidades nestas cadeas non están protexidas por ningún fusible interno ou externo. Se unha unidade nunha cadea falla debido a un curto circuito, a corrente a través da cadea non cambia moito porque hai moitos outros condensadores conectados en serie. O banco pode continuar funcionando durante moito tempo antes de que sexa necesaria a substitución da unidade defectuosa, é por iso que non se necesitan fusibles para aislar inmediatamente as unidades defectuosas.


Vantaxes do Banco de Condensadores Sen Fusibles


As principais vantaxes do banco de condensadores sen fusibles son,


  • Son menos caros que os bancos de condensadores con fusibles.



  • Requiren menos espazo comparados co banco de condensadores con fusibles.



  • Menor probabilidade de fallos por aves, serpes ou ratos, xa que o cable de conexión pode aislarse correctamente no banco de condensadores sen fusibles.

 


Inconvenientes do Banco de Condensadores Sen Fusibles


  • Tamén hai algúns inconvenientes no banco de condensadores sen fusibles.



  • Calquera fallo a terra no banco, unidade, como un fallo de bushing, fallo de aislamento entre o tanque e a parte viva do condensador, debe eliminarse inmediatamente ao accionar o interruptor asociado a este banco, xa que non hai provisión de ningún fusible.



  • Para a substitución de calquera unidade de condensador, só se require un repuesto idéntico. Non pode xestionarse coa unidade de condensador estándar dispoñible. Polo tanto, debe haber un stock suficiente de unidades de condensador idénticas dispoñibles no local, o que supón un investimento adicional.



  • Ás veces resulta difícil localizar a unidade defectuosa real do banco só mediante inspeccións visuais. Entón, o tempo necesario para substituír a unidade defectuosa real será maior.



  • Son esenciais sistemas de relevadores e control sofisticados para o banco de condensadores sen fusibles. O sistema de relevadores do banco tamén debe ser capaz de accionar os interruptores asociados a el no caso de fallo de alimentación de entrada ao relevador.



  • É necesario un reactor externo para limitar a corrente transitoria no condensador.

 

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía