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


Типови на кондензаторски банки

Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Дефиниција на типови на кондензаторски банки


Кондензаторските банки се дефинираат како групи кондензатори поврзани заедно за подобрување на факторот на моќта во електричните системи.


 

  • Екстернално фузирана кондензаторска банка.

  • Интернално фузирана кондензаторска банка.

  • Безфузна кондензаторска банка.


Екстернално фузирана кондензаторска банка


Во овој тип кондензаторска банка, секоја кондензаторска единица има екстернална фуза. Ако еднаединица разви грешка, неговата екстернална фуза ќе изгори. Ова одсечување дозволува банката да продолжи со работа без прекинување. Овие кондензаторски единици се поврзани паралелно.


Со неколку кондензаторски единици поврзани паралелно по фаза, неуспехот на еднаединица не значително влијае на перформансите на банката. Фазата со недостигнатата единица ќе има помала капацитет, што ќе причини повисоко напонување во другите две фази. Ако секоја единица има доволно мала капацитет, дисбалансот на напонувањето ќе биде минимален. Затоа ВАР класификацијата на секоја кондензаторска единица во банката е ограничена до одредена количина.


Во екстернално фузираната кондензаторска банка, неисправната единица лесно може да се идентификува со визуелна инспекција на изгорената фуза. Класификацијата на кондензаторската единица обично е од 50 КВАР до 40 КВАР. Главниот недостаток на овој тип кондензаторска банка е дека, при неуспех на било која фуза, ќе се осети дисбаланс, дури и кога сите кондензаторски единици во банката се здрави.


Интернално фузирана кондензаторска банка


Целата кондензаторска банка е изградена како една аранжман, со многу кондензаторски елементи поврзани паралелно и серијски според класификацијата на банката. Секој елемент е индивидуално заштитен со фуза, сите сместени во иста куќиште, што прави внутрената фузирана кондензаторска банка. Секој елемент има многу мал класификација, така што, ако еден елемент не успее, тоа не значително влијае на перформансите на банката. Овие банки можат да работат задоволствено дури и ако повеќе од еден елемент е изваден од служба.


Главниот недостаток на оваа банка е дека, при неуспех на многу кондензаторски елементи, целата банка треба да се замени. Нема можност за замена на еднаединица. Главните предности се дека е многу лесно да се инсталира и исто така е лесно да се одржува.


Безфузна кондензаторска банка


Во овој тип кондензаторска банка, потребниот број на фузни единици е поврзан серијски за формирање на кондензаторска низа. Необходимиот број на овие низи потоа се поврзуваат паралелно за формирање на кондензаторска банка по фаза. Три слични банки по фаза се поврзуваат во звезда или делта за создавање на целосна трифазна кондензаторска банка.


Елементите во овие низи не се заштитени со никакви интернални или екстернални фузи. Ако еднаединица во низата не успее поради краткира, токот през низата не се менува многу затоа што многу други кондензатори се поврзани серијски. Банката може да продолжи со работа за долг период пред да се замени неисправната единица, затоа фузите не се потребни за одсечување на неисправни единици моментално.


Предности на безфузната кондензаторска банка


Главните предности на безфузната кондензаторска банка се,


  • Тие се помалку скапи од фузираните кондензаторски банки.



  • Тие бараат помал простор врз сравнение со фузираната кондензаторска банка.



  • Малка можност за грешка од птици, змии или страве, бидејќи поврзувачките жици можат да бидат добре изолирани во безфузната кондензаторска банка.

 


Недостатоци на безфузната кондензаторска банка


  • Така исто има и неколку недостатоци на безфузната кондензаторска банка.



  • Било кој земенски короткира во банката, како што е грешка на бушинг, неуспех на изолацијата меѓу резервоарот и живиот дел на кондензаторот, треба да се исчисти моментално со прекинување на кружната превключувачка кола поврзана со оваа банка, бидејќи нема ниедна фуза.



  • За замена на било која кондензаторска единица, потребен е само идентичен запас. Не може да се управува со достапната стандардна кондензаторска единица. Значи, мора да има доволно запас на идентични кондензаторски единици на местото, што е дополнителна инвестиција.



  • Понекогаш е тешко да се локализира фактичкиот неисправен елемент на банката само со визуелна инспекција. Тогаш времето потребно за замена на фактичкиот неисправен елемент ќе биде подолго.



  • Софистицирани реле и контролни системи се неопходни за безфузната кондензаторска банка. Реле системот на банката исто така треба да биде способен да прекине кружните превключувачки коли поврзани со неа во случај на прекинување на входната моќ до релеот.



  • Потребен е екстернален реактор за ограничување на преходниот ток во кондензаторот.

 

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Главни трансформаторски несреци и проблеми со работа на светло гас
1. Запис за несреќа (19 март 2019)На 16:13 на 19 март 2019 година, се доклада дека постоеше лека гасна акција на главниот трансформатор број 3. Во согласност со Правилникот за управување со електричните трансформатори (DL/T572-2010), персонал за одржување и управување (O&M) ја прегледа вистинската состојба на главниот трансформатор број 3.Потврда на местото: Панелот за нелеектричка заштита WBH на главниот трансформатор број 3 доклада дека имало лека гасна акција на фазата B на телото на тран
02/05/2026
Грешки и управување со еднофазно земјско поврзување во дистрибутивни линии на 10кВ
Карактеристики и уреди за детекција на еднофазни земјани врски1. Карактеристики на еднофазни земјани врскиЦентрални алармни сигнали:Звоното за предупредување звони, а индикаторската лампичка со натпис „Земјана врска на [X] кВ шина одделение [Y]“ се вклучува. Во системи со заземјување на неутралната точка преку Петерсенова бобина (бобина за гасење на лак), исто така се вклучува индикаторот „Петерсенова бобина во работа“.Покажувања на волтметарот за надзор на изолацијата:Напрегањето на фазата со д
01/30/2026
Нейтрална точка на земја за трансформаторите во електропроток 110кВ~220кВ
Разпоредбата на начините на земјско поврзување на нултата точка за трансформатори во мрежа од 110кВ до 220кВ треба да ги исполнува барањата за издржливост на изолацијата на нултата точка на трансформаторите и исто така треба да се стреми да се задржи нултото импеданс на подстанциите приближно непроменет, додека се осигурува дека нултото комплексно импеданс на било која точка на кратко поврзување во системот не надминува три пати позитивното комплексно импеданс.За нови и технички обновени проекти
01/29/2026
Зошто подстанциите користат каменни блокови гравел бисери и ситен камен
Зошто подстанциите користат камен, гравел, чакли и дроблени камен?Во подстанциите, опремата како електрични и распределбени трансформатори, преносни линии, волтметри, амперметри и прекинувачи се потребни за земљење. Освен земљењето, сега ќе детално истражиме зошто гравелот и дроблениот камен често се користат во подстанции. Иако изгледаат обични, овие каменки играат критична улога во безопасноста и функционалноста.Во дизајнот на земљење на подстанции - особено кога се користат повеќе методи на з
01/29/2026
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис