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


Tipos de Banco de Condensadores

Encyclopedia
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
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
1. Que é un Dispositivo Protexedor contra Sobrecorrentes (SPD) de Trifásica?Un dispositivo protexedor contra sobrecorrentes (SPD) de trifásica, tamén coñecido como pararrayos de trifásica, está deseñado específicamente para sistemas eléctricos de corrente alternativa trifásica. A súa función principal é limitar as sobretensións transitórias causadas por descargas atmosféricas ou operacións de conmutación na rede eléctrica, protexendo así o equipamento eléctrico downstream do dano. O SPD funciona
James
12/02/2025
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
A liña Daquan ten unha carga de potencia grande, con numerosos e dispersos puntos de carga ao longo do tramo. Cada punto de carga ten unha capacidade pequena, cun promedio dun punto de carga cada 2-3 km, polo que deben adoptarse dúas liñas de paso de enerxía de 10 kV para o suministro de enerxía. As ferrovías de alta velocidade usan dúas liñas para o suministro de enerxía: a liña principal de paso e a liña xeral de paso. As fuentes de enerxía das dúas liñas de paso proceden dos sectores de barra
Edwiin
11/26/2025
Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas
Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas
Na construción da rede eléctrica, debemos centrarnos nas condicións reais e establecer unha disposición de rede adecuada ás nosas propias necesidades. Precisamos minimizar a perda de enerxía na rede, poupar a inversión social e mellorar comprehensivamente os beneficios económicos de China. Os departamentos pertinentes de suministro eléctrico tamén deben estabelecer obxectivos de traballo centrados en reducir eficazmente a perda de enerxía, responder ás convocatorias de conservación de enerxía e
Echo
11/26/2025
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Os sistemas de enerxía ferroviaria compónense principalmente de liñas de sinalización automática por bloques, liñas de alimentación en tránsito, subestacións e postos de distribución ferroviarios, e liñas de suministro de enerxía. Proporcionan electricidade ás operacións ferroviarias críticas, incluíndo sinalización, comunicacións, sistemas de material rodante, xestión de pasaxeiros nas estacións e instalacións de manutención. Como parte integrante da rede eléctrica nacional, os sistemas de ener
Echo
11/26/2025
Enviar consulta
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