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


Typer av kondensatorbank

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Definition av typ av kondensatorbank


Kondensatorbanker definieras som grupper av kondensatorer som är sammanfogade för att förbättra effektfaktorn i elektriska system.


 

  • Extern fuserad kondensatorbank.

  • Intern fuserad kondensatorbank.

  • Fuselös kondensatorbank.


Extern fuserad kondensatorbank


I denna typ av kondensatorbank har varje kondensatorenhet en extern säkring. Om en enhet utvecklar ett fel, kommer dess externa säkring att slås ut. Detta avkoppling tillåter banken att fortsätta fungera utan avbrott. Dessa kondensatorenheter är anslutna parallellt.


Med flera kondensatorenheter anslutna parallellt per fas, påverkar inte felet av en enhet bankens prestanda så mycket. Fasen med den saknade enheten kommer att ha lägre kapacitans, vilket orsakar högre spänning i de andra två faserna. Om varje enhet har en tillräckligt låg kapacitet, kommer spänningsobalansen att vara minimal. Det är därför kapacitetsgränsen per kondensatorenhet i en bank begränsas till en angiven mängd.


I den extern fuserade kondensatorbanken kan den defekta enheten enkelt identifieras genom att identifiera den utslagna säkringen genom visuell inspektion. Kapacitetsgränsen för kondensatorenheten ligger vanligtvis mellan 50 KVAR och 40 KVAR. Den huvudsakliga nackdelen med denna typ av kondensatorbank är att, vid fel av någon säkring, kommer det att upptäckas obalans även om alla kondensatorenheter i banken är friska.


Intern fuserad kondensatorbank


Hela kondensatorbanken byggs som en enda anordning, med flera kondensatorelement anslutna parallellt och serie efter bankens kapacitet. Varje element skyddas individuellt med en säkring, allt inneslutet i samma kabinett, vilket gör det till en intern fuserad kondensatorbank. Varje element har en mycket liten kapacitet, så om ett element misslyckas, påverkar det inte betydande bankens prestanda. Dessa banker kan fungera tillfredsställande även om mer än ett element är ur drift.


Den huvudsakliga nackdelen med denna bank är att, vid fel av många kondensatorelement, måste hela banken ersättas. Det finns ingen möjlighet till enskild enhetsefterlevnad. De huvudsakliga fördelarna är att det är ganska enkelt att installera och underhålla.


Fuselös kondensatorbank


I denna typ av kondensatorbank är det nödvändiga antalet säkringsenheter anslutna i serie för att forma en kondensatorsträng. Det nödvändiga antalet av dessa strängar ansluts sedan parallellt för att bilda en kondensatorbank per fas. Tre liknande per-fasbanker ansluts i stjärna eller delta för att skapa en komplett trefasig kondensatorbank.


Enheterna i dessa strängar skyddas inte av några interna eller externa säkringar. Om en enhet i en sträng misslyckas på grund av kortslutning, ändras strömningen genom strängen inte så mycket eftersom många andra kondensatorer är anslutna i serie. Banken kan fortsätta köra länge innan den defekta enheten behöver ersättas, vilket är anledningen till att säkringar inte behövs för att omedelbart isolera defekta enheter.


Fördelar med fuselös kondensatorbank


De huvudsakliga fördelarna med fuselös kondensatorbank är,


  • De är billigare än fuserade kondensatorbanker.



  • De kräver mindre plats jämfört med fuserade kondensatorbanker.



  • Mindre risk för fel av fågel, orm eller rotte eftersom kopplingsledningen kan isoleras ordentligt i en fuselös kondensatorbank.

 


Nackdelar med fuselös kondensatorbank


  • Det finns också vissa nackdelar med fuselös kondensatorbank.



  • Ett jordfel i banken, som exempelvis en busshöljesfel, isoleringsfel mellan tank och live delen av kondensatorn, bör omedelbart rensas genom att kopplar circuitbrytaren associerad med denna bank tripas eftersom det inte finns något fusesystem.



  • För ersättning av en kondensatorenhet krävs endast identisk reserv. Det går inte att hantera med tillgänglig standardkondensatorenhet. Så det måste finnas tillräckligt med lagervara av identiska kondensatorenheter på plats, vilket är en extra investering.



  • Någon gång blir det svårt att lokalisera den faktiska defekta enheten i banken endast genom visuell inspektion. Då kommer tiden för att ersätta den faktiska defekta enheten att bli längre.



  • Avancerade relä- och kontrollsystem är nödvändiga för fuselös kondensatorbank. Reläsystemet för banken bör också kunna tripa de kopplade circuitbrytarna i händelse av inmatningsströmsavbrott till reläet.



  • Externt reaktor krävs för att begränsa övergångsström i kondensatorn.

 

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet