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


Kondenzátorbank típusai

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Kondenzátorbank típusainak meghatározása


A kondenzátorbankok olyan kondenzátorcsoportok, amelyeket összekapcsolnak, hogy javítsák az elektromos rendszerek teljesítményfaktorát.


 

  • Külső szekrényes kondenzátorbank.

  • Belső szekrényes kondenzátorbank.

  • Szekrény nélküli kondenzátorbank.


Külső szekrényes kondenzátorbank


Ebben a kondenzátorbank típusban minden egyes kondenzátor egységnek van külső szekrénye. Ha egy egység hibát fejleszt ki, a külső szekrénye lekapcsol. Ez a leválasztás lehetővé teszi, hogy a bank folytathassa működését zavar nélkül. Ezek a kondenzátor egységek párhuzamosan vannak csatlakoztatva.


Mivel minden fázisnál több kondenzátor egység van párhuzamosan csatlakoztatva, egy egység kiesése nem jelentősen befolyásolja a bank teljesítményét. A hiányzó egység fázisán alacsonyabb lesz a kapacitás, ami magasabb feszültséget okoz a másik két fázison. Ha minden egység kapacitása elég alacsony, a feszültség eltérése minimális lesz. Ezért korlátozzák a bankon belüli minden kondenzátor egység VAr értékét egy megadott mennyiségre.


Az külső szekrényes kondenzátorbankban a hibás egységet könnyen fel lehet ismerni a lekapcsolt szekrény segítségével látványos ellenőrzéssel. A kondenzátor egységek kapacitása általában 50 KVAR és 40 KVAR között van. Ennek a típusú kondenzátorbanknak a fő hátránya, hogy bármely szekrény kiesése esetén, még akkor is, ha a bank többi része jó állapotban van, kiegyensúlyozatlan lesz a rendszer.


Belső szekrényes kondenzátorbank


A teljes kondenzátorbank egyetlen berendezésben épül, több kondenzátor elem párhuzamosan és sorban van csatlakoztatva a bank kapacitásának megfelelően. Minden elem individuálisan védve van egy szekrényel, amelyek mindegyike ugyanabban a tartályban található, így belső szekrényes kondenzátorbankot alkot. Minden elem nagyon kis kapacitású, így ha egyik kiesik, ez nem jelentősen befolyásolja a bank teljesítményét. Ezek a bankok jól működhetnek, még akkor is, ha több elem is kiesik.


Ennek a banknak a fő hátránya, hogy ha sok kondenzátor elem kiesik, az egész bankot kell cserélni. Nincs lehetőség egyetlen elem cseréjére. A fő előnyök, hogy könnyen telepíthető és karbantartása is egyszerű.


Szekrény nélküli kondenzátorbank


Ebben a kondenzátorbank típusban a szükséges számú szekrényegységet sorban csatlakoztatják, hogy kondenzátorhuzatot formáljanak. Az ezen huzatok szükséges számát párhuzamosan csatlakoztatják, hogy fázisspecifikus kondenzátorbankot hozzanak létre. Három hasonló, fázisspecifikus bankot csillag vagy delta formában kötnek össze, hogy teljes háromfázisú kondenzátorbankot hozzanak létre.


Ezekben a huzatokban a szekrények nincsenek sem külső, sem belső védelemmel. Ha egy huzat egyik egysége rövidzárlat miatt kiesik, a huzaton átmenő áram nem változik jelentősen, mert sok más kondenzátor is sorban van csatlakoztatva. A bank továbbra is hosszú ideig működhet, mielőtt a hibás egységet kellene cserélni, ezért nincs szükség szekrényre, hogy azonnal elkülönítse a hibás egységet.


A szekrény nélküli kondenzátorbank előnyei


A szekrény nélküli kondenzátorbank fő előnyei:


  • Alacsonyabb költségűek, mint a szekrényes kondenzátorbankok.



  • Kevesebb helyet igényelnek, mint a szekrényes kondenzátorbankok.



  • Kevesebb esély van madár, kígyó vagy patkány okozta hibákra, mert a szekrény nélküli kondenzátorbankban a kötővezetékek megfelelően izolálhatók.

 


A szekrény nélküli kondenzátorbank hátrányai


  • Vannak hátrányai is a szekrény nélküli kondenzátorbankoknak.



  • A bank, egység bármilyen földhivatkozó hibája, például a bukszó hiba, a tartály és a kondenzátor élő része közötti izoláció hibája, azonnal tiszteletbe kell vennie a hozzá kapcsolódó áramkiejtő trippelését, mivel nincs szekrény biztosítva.



  • Bármely kondenzátor egység cseréje esetén csak azonos tartalék szükséges. Nem kezelhető elérhető szabványos kondenzátor egységgel. Tehát a helyszínen kell elegendő azonos kondenzátor egységek tartaléka legyen, ami extra befektetést jelent.



  • Néha nehéz megállapítani a bank valódi hibás egységét csak látványos ellenőrzéssel. Ekkor a hibás egység cseréjéhez szükséges idő hosszabb lesz.



  • Szükséges sofisztikált relé és vezérlő rendszer a szekrény nélküli kondenzátorbankhoz. A bank relé rendszere képesnek kell lennie arra, hogy az áramkiejtőket trippelje, ha a reléhez bejövő energia kimarad.



  • Külső reaktor szükséges a kondenzátorban előidézett tranzienst áram korlátozására.

 

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését