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


Kondenzátorbank típusai

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

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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