• 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
Trójfazowe Ochrony Przeciwudarowe: Typy Montaż i Poradnik Obsługi
Trójfazowe Ochrony Przeciwudarowe: Typy Montaż i Poradnik Obsługi
1. Co to jest trójfazowe urządzenie ochronne przed przepięciami (SPD)?Trójfazowe urządzenie ochronne przed przepięciami (SPD), znane również jako trójfazowy zasiek piorunowy, jest specjalnie zaprojektowane dla systemów trójfazowego prądu przemiennego. Jego głównym zadaniem jest ograniczanie chwilowych przekroczeń napięcia spowodowanych uderzeniami piorunów lub operacjami przełączania w sieci energetycznej, co chroni znajdujące się dalej w obwodzie urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem. Urząd
James
12/02/2025
Linie przesyłowe kolejowe 10kV: Wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji
Linie przesyłowe kolejowe 10kV: Wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji
Linia Daquan ma dużą obciążalność energetyczną, z wieloma i rozproszonymi punktami obciążenia wzdłuż odcinka. Każdy punkt obciążenia ma niewielką pojemność, z przeciętnie jednym punktem obciążenia co 2-3 km, dlatego do zasilania powinny być wykorzystane dwie linie przesyłowe o napięciu 10 kV. Wysokosprawne koleje używają dwóch linii do zasilania: linia podstawowa i kompleksowa. Źródła zasilania dla tych dwóch linii są pobierane ze specjalnych sekcji szynowych zasilanych przez regulatory napięcia
Edwiin
11/26/2025
Analiza przyczyn strat w liniach elektrycznych i metody redukcji strat
Analiza przyczyn strat w liniach elektrycznych i metody redukcji strat
W budowie sieci energetycznej powinniśmy skupić się na rzeczywistych warunkach i ustalić układ sieci odpowiedni dla naszych potrzeb. Należy zminimalizować straty energii w sieci, oszczędzić społeczne inwestycje, a także kompleksowo poprawić gospodarcze korzyści Chin. Odpowiednie działy zaopatrzenia w energię elektryczną powinny również ustalić cele pracy skoncentrowane na efektywnym zmniejszeniu strat energii, reagować na wezwania do oszczędzania energii i budować zielone społeczne i ekonomiczne
Echo
11/26/2025
Metody ziemnego uziemienia dla systemów elektrycznych kolei o normalnej prędkości
Metody ziemnego uziemienia dla systemów elektrycznych kolei o normalnej prędkości
Systemy zasilania kolejowe składają się głównie z linii sygnalizacji blokowej, linii zasilających, podstacji i rozdzielni kolejowych oraz linii doprowadzających. Zapewniają one energię elektryczną kluczowym operacjom kolejowym, w tym sygnalizacji, komunikacji, systemom pojazdów szynowych, obsłudze pasażerów na stacjach oraz obiektom serwisowym. Jako integralna część narodowej sieci energetycznej, systemy zasilania kolejowe cechują się specyficznymi właściwościami zarówno inżynierii elektrycznej,
Echo
11/26/2025
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