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


Typy banku kondensatorów

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

Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
02/05/2026
Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
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