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


Типови на кондензаторски банки

Encyclopedia
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
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
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