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


Typy banku kondensatorów

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Definicja typów banków kondensatorów


Banki kondensatorów to grupy kondensatorów połączonych razem w celu poprawy współczynnika mocy w systemach elektrycznych.


 

  • Zewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów.

  • Wewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów.

  • Bank kondensatorów bez zabezpieczeń.


Zewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów


W tym typie banku kondensatorów każda jednostka kondensatora ma zewnętrzny przekładnik. W przypadku awarii jednostki, jej zewnętrzny przekładnik odpali. To rozłączenie pozwala bankowi kontynuować pracę bez przerwy. Te jednostki kondensatorów są połączone równolegle.


Gdy kilka jednostek kondensatorów jest połączonych równolegle na fazę, awaria jednej jednostki nie wpływa znacząco na wydajność banku. Faza z brakującą jednostką będzie miała niższą pojemność, co powoduje wyższe napięcie w dwóch pozostałych fazach. Jeśli każda jednostka ma wystarczająco niską pojemność, nierównowaga napięcia będzie minimalna. Dlatego ocena reaktywnej mocy na jednostkę kondensatora w banku jest ograniczona do określonej wartości.


W zewnętrznie zabezpieczonym banku kondensatorów uszkodzoną jednostkę można łatwo zidentyfikować, znajdując przepalonego przekładnika podczas wizualnej inspekcji. Ocena jednostki kondensatora zwykle wynosi od 50 kVAr do 40 kVAr. Główną wadą tego typu banku kondensatorów jest to, że przy awarii jakiejkolwiek jednostki przekładnika, będzie odczuwalna nierównowaga, nawet jeśli wszystkie jednostki kondensatora w banku są sprawne.


Wewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów


Cały bank kondensatorów jest zbudowany jako pojedyncza konstrukcja, z wieloma elementami kondensatora połączonymi równolegle i szeregowo zgodnie z oceną banku. Każdy element jest indywidualnie chroniony przez przekładnik, wszystko zamknięte w tej samej obudowie, tworząc wewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów. Każdy element ma bardzo niską ocenę, więc jeśli jeden ulegnie awarii, nie wpłynie to znacząco na wydajność banku. Te banki mogą działać zadowalająco, nawet jeśli więcej niż jeden element jest nieaktywny.


Główną wadą tego banku jest to, że w przypadku awarii dużej liczby elementów kondensatora, cały bank musi być wymieniony. Nie ma możliwości wymiany pojedynczej jednostki. Głównymi zaletami są łatwa instalacja i utrzymanie.


Bank kondensatorów bez zabezpieczeń


W tym typie banku kondensatorów, wymagana liczba jednostek przekładników jest połączona szeregowo, tworząc strunę kondensatora. Następnie niezbędna liczba tych strun jest połączona równolegle, tworząc bank kondensatorów na fazę. Trzy podobne banki na fazę są połączone w gwiazdę lub trójkąt, tworząc pełny trójfazowy bank kondensatorów.


Jednostki w tych strunach nie są chronione żadnymi wewnętrznymi ani zewnętrznymi przekładnikami. Jeśli jedna jednostka w strunie ulegnie awarii z powodu zwarciowego uszkodzenia, prąd przez strunę nie zmienia się znacząco, ponieważ wiele innych kondensatorów jest połączonych szeregowo. Bank może kontynuować pracę przez długi czas przed wymianą uszkodzonej jednostki, dlatego przekładniki nie są potrzebne do natychmiastowego izolowania uszkodzonych jednostek.


Zalety banku kondensatorów bez zabezpieczeń


Główne zalety banku kondensatorów bez zabezpieczeń to,


  • Są tańsze niż banki kondensatorów z przekładnikami.



  • Wymagają mniej miejsca w porównaniu z bankami kondensatorów z przekładnikami.



  • Mniejsze ryzyko uszkodzeń spowodowanych ptakami, wężami lub szczurami, ponieważ przewody łączące mogą być odpowiednio izolowane w banku kondensatorów bez zabezpieczeń.

 


Wady banku kondensatorów bez zabezpieczeń


  • Istnieją również pewne wady banku kondensatorów bez zabezpieczeń.



  • Każde zwarcie do ziemi w banku, jednostce, takie jak uszkodzenie izolacji między zbiornikiem a częścią żywą kondensatora, powinno być natychmiast usuwane przez wyłączenie obwodu związanego z tym bankiem, ponieważ nie ma przekładników.



  • Do wymiany dowolnej jednostki kondensatora potrzebny jest tylko identyczny zapas. Nie można tego zrobić za pomocą standardowej jednostki kondensatora. Dlatego na miejscu musi być dostateczny zapas identycznych jednostek kondensatorów, co stanowi dodatkowe inwestycje.



  • Czasami trudno jest zlokalizować faktyczną uszkodzoną jednostkę banku tylko poprzez wizualną inspekcję. Wtedy czas wymagany do wymiany faktycznie uszkodzonej jednostki będzie dłuższy.



  • Dla banku kondensatorów bez zabezpieczeń niezbędne są zaawansowane systemy relays i sterowania. System relay banku powinien być również w stanie wyłączyć obwody związane z nim w przypadku awarii zasilania wejściowego do systemu relay.



  • Wymagany jest zewnętrzny reaktor, aby ograniczyć chwilowy prąd w kondensatorze.

 

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Reaktor (Induktor): Definicja i typyReaktor, znany również jako induktor, generuje pole magnetyczne w otaczającej przestrzeni, gdy prąd płynie przez przewodnik. Dlatego każdy przewodnik niosący prąd ma naturalną indukcyjność. Jednak indukcyjność prostego przewodnika jest mała i powoduje słabe pole magnetyczne. Praktyczne reaktory są konstruowane poprzez nawinięcie przewodnika w kształt solenoidu, znanego jako reaktor z rdzeniem powietrznym. Aby dalej zwiększyć indukcyjność, do solenoidu wstawia
James
10/23/2025
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Linie dystrybucyjne: Kluczowy element systemów energetycznychLinie dystrybucyjne są kluczowym elementem systemów energetycznych. Na tym samym zbarierce napięciowym poziomu napięcia podłączone są wiele linii dystrybucyjnych (do wejścia lub wyjścia), każda z wieloma odgałęzieniami ułożonymi promieniście i połączonymi z transformatorami dystrybucyjnymi. Po obniżeniu napięcia do niskiego przez te transformatory energia elektryczna jest dostarczana szerokiemu gronu końcowych użytkowników. W takich si
Encyclopedia
10/23/2025
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Technologia średniego napięcia przemiennego prądu stałego (MVDC) jest kluczowym innowacyjnym rozwiązaniem w transmisji energii elektrycznej, zaprojektowanym do pokonania ograniczeń tradycyjnych systemów prądu przemiennego w określonych zastosowaniach. Przekazując energię elektryczną za pomocą prądu stałego w napięciu zazwyczaj od 1,5 kV do 50 kV, łączy ona zalety długodystansowej transmisji wysokiego napięcia prądu stałego z elastycznością dystrybucji niskiego napięcia prądu stałego. W kontekści
Echo
10/23/2025
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Analiza i obsługa uszkodzeń ziemnych w systemie DC w podstacjachGdy wystąpi uszkodzenie ziemne w systemie DC, może ono być klasyfikowane jako jednopunktowe, wielopunktowe, pętlowe lub spowodowane obniżoną izolacją. Uszkodzenie jednopunktowe dzieli się dalej na uszkodzenia pozytywnej i negatywnej strony. Uszkodzenie pozytywnej strony może prowadzić do niepoprawnego działania ochrony i urządzeń automatycznych, podczas gdy uszkodzenie negatywnej strony może powodować brak działania (np. ochrony rel
Felix Spark
10/23/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej