• 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
Трифазен SPD: Типови, поврзување и упатство за одржување
Трифазен SPD: Типови, поврзување и упатство за одржување
1. Што е трофејзен уред за заштита од напонски јагли (SPD)?Трофејзен уред за заштита од напонски јагли (SPD), познат и како трофејзен громобран, е специјално дизајниран за трофејзни AC системи на електропрање. Неговата основна функција е да ограничува привремени прекумпани напони кои се појавуваат поради грмеж или операции со превклучување во мрежата, со цел заштита на електричното опрема подолу од повреди. Уредот работи според принципот на апсорбиране и дисипација на енергија: кога се случи дог
James
12/02/2025
Железнички 10кВ преводни линии: Заhtици и оперативни барања
Железнички 10кВ преводни линии: Заhtици и оперативни барања
Линијата Дацуан има голема електрична напонска бременост, со многу и расфрлани точки на бреме по секцијата. Секоја точка на бреме има мала капацитет, со просечна една точка на бреме на секои 2-3 км, затоа треба да се користат две линии за прелет од 10 кВ за доставување на енергија. Брговите железници користат две линии за доставување на енергија: главна линија за прелет и комплексна линија за прелет. Изворот на енергија за двете линии за прелет се зема од специјалните секции на автобусот кои се
Edwiin
11/26/2025
Анализа на причините за губиток на енергија во електропреносните линии и методи за намалување на губитоците
Анализа на причините за губиток на енергија во електропреносните линии и методи за намалување на губитоците
Во изградбата на електроплес, треба да се фокусираме на реалните услови и да создадем распоред на мрежата кој ќе биде прифатлив за нашите потреби. Треба да минимизираме губитокот на енергија во мрежата, да спестиме социјални инвестиции и целосно да ги подобри економските предности на Кина. Соодветните електропоставувачки и електро-одделенија исто така треба да постават работни цели со фокус на ефективно намалување на губитокот на енергија, да одговорат на призивите за енергетска ефикасност и да
Echo
11/26/2025
Методи на нейтрална земја за системи за енергија на железници со обична брзина
Методи на нейтрална земја за системи за енергија на железници со обична брзина
Железнодорожни системи за енергија вистински се состојат од автоматски блок-сигнални линии, преносни линии за навод, железнодорожни подстанции и распределбени станции, како и входни линии за снабдување со енергија. Овие системи обезбедуваат електрична енергија за критични железнодорожни операции – вклучувајќи сигнализација, комуникации, системи за возила, управување со патници на станиците и инфраструктурата за одржба. Како интегрален дел од националната мрежа за енергија, железнодорожните систе
Echo
11/26/2025
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