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


Jenis Bank Kapasitor

Encyclopedia
Encyclopedia
Bidang: Ensiklopedia
0
China

Definisi Jenis Bank Kapasitor


Bank kapasitor didefinisikan sebagai kelompok kapasitor yang dihubungkan bersama untuk meningkatkan faktor daya dalam sistem listrik.


 

  • Bank kapasitor dengan pengaman eksternal.

  • Bank kapasitor dengan pengaman internal.

  • Bank kapasitor tanpa pengaman.


Bank Kapasitor dengan Pengaman Eksternal


Dalam jenis bank kapasitor ini, setiap unit kapasitor memiliki pengaman eksternal. Jika satu unit mengalami kerusakan, pengamannya akan meledak. Pemutusan ini memungkinkan bank terus beroperasi tanpa gangguan. Unit-unit kapasitor ini dihubungkan secara paralel.


Dengan beberapa unit kapasitor dihubungkan secara paralel per fase, kegagalan satu unit tidak akan sangat mempengaruhi kinerja bank. Fase dengan unit yang hilang akan memiliki kapasitansi yang lebih rendah, menyebabkan tegangan yang lebih tinggi pada dua fase lainnya. Jika setiap unit memiliki kapasitas yang cukup rendah, ketidakseimbangan tegangan akan minimal. Inilah sebabnya rating VAR per unit kapasitor dalam bank dibatasi hingga jumlah tertentu.


Pada bank kapasitor dengan pengaman eksternal, unit yang bermasalah dapat dengan mudah diidentifikasi melalui inspeksi visual unit pengaman yang meledak. Rating unit kapasitor biasanya dari 50 KVAR hingga 40 KVAR. Kelemahan utama dari jenis bank kapasitor ini adalah, jika ada unit pengaman yang gagal, akan terdeteksi ketidakseimbangan, bahkan jika semua unit kapasitor dalam bank masih sehat.


Bank Kapasitor dengan Pengaman Internal


Seluruh bank kapasitor dibangun sebagai satu susunan, dengan banyak elemen kapasitor dihubungkan secara paralel dan seri sesuai dengan rating bank. Setiap elemen dilindungi secara individual dengan pengaman, semuanya berada dalam casing yang sama, menjadikannya bank kapasitor dengan pengaman internal. Setiap elemen memiliki rating yang sangat kecil, sehingga jika satu gagal, hal tersebut tidak akan signifikan mempengaruhi kinerja bank. Bank-bank ini dapat beroperasi dengan baik bahkan jika lebih dari satu elemen tidak berfungsi.


Kelemahan utama dari bank ini adalah, jika banyak elemen kapasitor gagal, seluruh bank harus diganti. Tidak ada ruang untuk penggantian unit tunggal. Keuntungan utamanya adalah, sangat mudah dipasang dan juga mudah dirawat.


Bank Kapasitor Tanpa Pengaman


Dalam jenis bank kapasitor ini, jumlah unit pengaman yang diperlukan dihubungkan secara seri untuk membentuk rangkaian kapasitor. Jumlah rangkaian yang diperlukan kemudian dihubungkan secara paralel untuk membentuk bank kapasitor per fase. Tiga bank per-fase yang serupa dihubungkan dalam konfigurasi bintang atau delta untuk menciptakan bank kapasitor tiga fase lengkap.


Unit-unit dalam rangkaian ini tidak dilindungi oleh pengaman internal atau eksternal. Jika satu unit dalam rangkaian gagal karena hubungan singkat, arus melalui rangkaian tidak berubah banyak karena banyak kapasitor lainnya dihubungkan secara seri. Bank dapat terus berjalan untuk waktu yang lama sebelum unit yang bermasalah perlu diganti, itulah sebabnya pengaman tidak diperlukan untuk memisahkan unit yang bermasalah segera.


Keuntungan Bank Kapasitor Tanpa Pengaman


Keuntungan utama dari bank kapasitor tanpa pengaman adalah,


  • Mereka lebih murah dibandingkan bank kapasitor dengan pengaman.



  • Mereka membutuhkan ruang yang lebih sedikit dibandingkan bank kapasitor dengan pengaman.



  • Kemungkinan kerusakan akibat burung, ular, atau tikus lebih kecil, karena kabel penghubung dapat diisolasi dengan baik dalam bank kapasitor tanpa pengaman.

 


Kerugian Bank Kapasitor Tanpa Pengaman


  • Terdapat juga beberapa kerugian dari bank kapasitor tanpa pengaman.



  • Setiap kerusakan ke bumi dalam bank, unit, seperti kerusakan bushing, kegagalan isolasi antara tangki dan bagian hidup kapasitor, harus segera diatasi dengan pemutusan sirkuit yang terkait dengan bank ini, karena tidak ada pengaman.



  • Untuk penggantian unit kapasitor, hanya spare identik yang diperlukan. Tidak dapat dikelola dengan unit kapasitor standar yang tersedia. Oleh karena itu, harus ada stok unit kapasitor identik yang cukup di tempat, yang merupakan investasi tambahan.



  • Terkadang sulit untuk menemukan unit yang bermasalah hanya dengan inspeksi visual. Maka waktu yang diperlukan untuk mengganti unit yang bermasalah akan lebih lama.



  • Sistem relai dan kontrol yang canggih sangat penting untuk bank kapasitor tanpa pengaman. Sistem relai bank juga harus mampu memutuskan sirkuit yang terkait dengannya jika terjadi gangguan pasokan daya ke relai.



  • Reaktor eksternal diperlukan untuk membatasi arus sementara dalam kapasitor.

 

Berikan Tip dan Dorong Penulis
Direkomendasikan
Apa Jenis-Jenis Reaktor? Peran Kunci dalam Sistem Tenaga Listrik
Apa Jenis-Jenis Reaktor? Peran Kunci dalam Sistem Tenaga Listrik
Reaktor (Induktor): Definisi dan JenisReaktor, juga dikenal sebagai induktor, menghasilkan medan magnet di ruang sekitarnya saat arus mengalir melalui konduktor. Oleh karena itu, setiap konduktor yang membawa arus secara inheren memiliki induktansi. Namun, induktansi konduktor lurus kecil dan menghasilkan medan magnet yang lemah. Reaktor praktis dibangun dengan memutar konduktor menjadi bentuk solenoide, yang dikenal sebagai reaktor inti udara. Untuk lebih meningkatkan induktansi, inti ferromagn
James
10/23/2025
Apa Itu Teknologi MVDC? Manfaat Tantangan & Tren Masa Depan
Apa Itu Teknologi MVDC? Manfaat Tantangan & Tren Masa Depan
Teknologi arus searah tegangan menengah (MVDC) adalah inovasi kunci dalam transmisi daya, dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem AC tradisional dalam aplikasi tertentu. Dengan mentransmisikan energi listrik melalui DC pada tegangan biasanya berkisar dari 1,5 kV hingga 50 kV, teknologi ini menggabungkan keuntungan transmisi jarak jauh dari DC tegangan tinggi dengan fleksibilitas distribusi DC tegangan rendah. Dalam latar belakang integrasi energi terbarukan skala besar dan pengembangan sis
Echo
10/23/2025
Mengapa Penyambungan ke Tanah MVDC Menyebabkan Kegagalan Sistem?
Mengapa Penyambungan ke Tanah MVDC Menyebabkan Kegagalan Sistem?
Analisis dan Penanganan Kegagalan Tanah Sistem DC di Gardu IndukKetika terjadi kegagalan tanah sistem DC, dapat diklasifikasikan sebagai tanah satu titik, tanah multi-titik, tanah loop, atau penurunan isolasi. Tanah satu titik lebih lanjut dibagi menjadi tanah kutub positif dan tanah kutub negatif. Tanah kutub positif mungkin menyebabkan kesalahan operasi perlindungan dan perangkat otomatis, sementara tanah kutub negatif mungkin menyebabkan gagal beroperasi (misalnya, perlindungan relai atau per
Felix Spark
10/23/2025
Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Trafo Rectifier? Tips Kunci
Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Trafo Rectifier? Tips Kunci
Tindakan Optimalisasi untuk Efisiensi Sistem RectifierSistem rectifier melibatkan berbagai peralatan yang banyak dan beragam, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi efisiensinya. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif sangat penting selama desain. Tingkatkan Tegangan Transmisi untuk Beban RectifierPemasangan rectifier adalah sistem konversi AC/DC berdaya tinggi yang membutuhkan daya yang signifikan. Kerugian transmisi secara langsung mempengaruhi efisiensi rectifier. Menambah tegangan transm
James
10/22/2025
Pertanyaan
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda