• 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
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
1. Mi az a háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD)?A háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD), más néven háromfázisú villámlóvédő, kifejezetten háromfázisú AC áramrendszerre tervezett. Fő feladata, hogy korlátozza a villámütés vagy az áramháló kapcsolási műveletei által okozott rövid idejű túlrameneti feszültségeket, így védve a készülékeket a károsodástól. Az SPD működése az energia absorpciója és diszperzióján alapul: amikor túlfeszültség történik, az eszköz gyorsan reagál
James
12/02/2025
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
A Daquan-állomány nagy teljesítményű terheléssel rendelkezik, számos és szétszórt terhelési ponttal az átmeneti területen. Minden terhelési pont kis kapacitású, átlagosan minden 2-3 km-en egy terhelési pont található, ezért a tápegységhez két 10 kV-os átmeneti vezetéknek kell szolgálnia. A gyorsvasutak esetén két vezetékkel biztosítják a tápegységet: elsődleges átmeneti vezetékkal és átfogó átmeneti vezetékkel. A két átmeneti vezeték energiaforrása a hozzájuk csatlakoztatott feszültségstabilizál
Edwiin
11/26/2025
Villamos energiaveszteségek okainak elemzése és a veszteségek csökkentésének módjai
Villamos energiaveszteségek okainak elemzése és a veszteségek csökkentésének módjai
Az áramhálók építésében a valós feltételekre kell összpontosítanunk, és olyan hálózati elrendezést kell létrehoznunk, ami megfelel saját igényeinknek. Csökkentenünk kell az áramhálóban bekövetkező energia elvesztését, spórolnunk kell a társadalmi erőforrások befektetésén, és átfogóan javítanunk kell Kína gazdasági haszonszerzését. A kapcsolódó áramellátási és villamosenergia szolgáltató részlegeknek is céljainak kellene a hatékony energiafogyasztás csökkentése köré összpontosítaniuk, reagálniuk
Echo
11/26/2025
Hagyományos sebességű vasúti energiarendszerek neutrális kötési módjai
Hagyományos sebességű vasúti energiarendszerek neutrális kötési módjai
A vasúti energiaellátási rendszerek főleg automatikus blokkjelzési vonalakból, átmenő tápellátóvonalakból, vasúti alátárgyárakból és elosztási állomásokból, valamint beérkező tápellátóvonalakból állnak. Ezek biztosítják az elektricitást a kritikus vasúti műveletekhez, beleértve a jelzést, kommunikációt, járműrendszer-műveleteket, állomány utaskezelést és karbantartási létesítményeket. A nemzeti hálózat integrált részeként a vasúti energiaellátási rendszerek egyaránt elektromos energiamegoldások
Echo
11/26/2025
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