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


Kondansatör Banka Türleri

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Kondansatör Banka Tiplerinin Tanımı


Kondansatör bankaları, elektrik sistemlerinde güç faktörünü iyileştirmek için bir araya bağlanan kondansatör grupları olarak tanımlanır.


 

  • Dış füze ile korunan kondansatör bankası.

  • İç füze ile korunan kondansatör bankası.

  • Füzesiz kondansatör bankası.


Dış Füze ile Korunan Kondansatör Bankası


Bu tür kondansatör bankasında, her kondansatör ünitesi dış bir füzeye sahiptir. Bir ünite hata geliştirirse, dış füzesi patlar. Bu kopma, bankanın kesintisiz olarak devam etmesine olanak tanır. Bu kondansatör üniteleri paralel olarak bağlanmıştır.


Her fazda birkaç kondansatör ünitesi paralel olarak bağlandığı için, bir ünitenin başarısız olmasının bankanın performansını büyük ölçüde etkilemez. Eksik ünite olan faz kapasitansı daha düşük olur ve diğer iki fazdaki gerilim artar. Eğer her ünite yeterince düşük kapasiteli ise, gerilim dengesizliği minimal olacaktır. Bu nedenle, bir bankadaki her kondansatör ünitesinin VAr derecelendirmesi belirli bir miktarla sınırlıdır.


Dış füze ile korunan kondansatör bankasında, hatalı ünite görsel incelemeyle patlamış füze ünitesi tespit edilerek kolayca belirlenebilir. Kondansatör ünitesinin derecelendirmesi genellikle 50 KVAR'dan 40 KVAR'a kadar değişir. Bu tür kondansatör bankasının ana dezavantajı, herhangi bir füze ünitesinin başarısız olmasında, tüm kondansatör üniteleri sağlıklı olsa bile, dengesizlik hissedilmesidir.


İç Füze ile Korunan Kondansatör Bankası


Tüm kondansatör bankası, bankanın derecelendirmesine göre paralel ve seri olarak bağlanan birçok kondansatör elemanı içeren tek bir düzen olarak inşa edilir. Her eleman, aynı kılıf içinde bulunan bir füze ile bireysel olarak korunur, bu da onu iç füze ile korunan kondansatör bankası haline getirir. Her elemanın çok küçük bir derecelendirmesi vardır, bu nedenle biri başarısız olursa, bankanın performansını önemli ölçüde etkilemez. Bu bankalar, birden fazla elemanın hizmet dışı olduğu durumlarda bile memnuniyetle çalışabilir.


Bu bankanın ana dezavantajı, birçok kondansatör elemanının başarısız olması durumunda, tüm bankanın değiştirilmesi gerektiğidir. Tek bir ünite değiştirme imkanı yoktur. Ana avantajları ise, kurulumu oldukça kolay olması ve bakımı kolay olmasıdır.


Füzesiz Kondansatör Bankası


Bu tür kondansatör bankasında, gerekli sayıda füze ünitesi serisi olarak bağlanarak bir kondansatör dizisi oluşturulur. Gerekli sayıda bu diziler paralel olarak bağlanarak her faz için bir kondansatör bankası oluşturulur. Üç benzer faz bankası yıldız veya delta şeklinde bağlanarak tam bir üç fazlı kondansatör bankası oluşturulur.


Bu dizilerdeki üniteler, hiçbir iç veya dış füzeye korunmaz. Bir dizideki bir ünite kısa devre nedeniyle başarısız olursa, dizideki akım çok fazla değişmez çünkü birçok başka kondansatör seride bağlıdır. Banka, hatalı ünitenin değiştirilmesi gerekeceği uzun bir süre boyunca çalışmaya devam edebilir, bu nedenle hatalı üniteleri hemen izole etmek için füzeler gerekmemektedir.


Füzesiz Kondansatör Bankasının Avantajları


Füzesiz kondansatör bankasının ana avantajları şunlardır,


  • Füze ile korunan kondansatör bankalarından daha ucuzdur.



  • Füze ile korunan kondansatör bankalarına kıyasla daha az alana ihtiyaç duyar.



  • Füzesiz kondansatör bankasında bağlantı telleri uygun şekilde yalıtılabilmesi nedeniyle kuş hatası, yılan hatası veya fare hatası olma olasılığı daha azdır.

 


Füzesiz Kondansatör Bankasının Dezavantajları


  • Füzesiz kondansatör bankasının bazı dezavantajları da bulunmaktadır.



  • Bankada, ünitede, örneğin bükme hatası, tank ve kondansatörün canlı kısmı arasındaki yalıtım hatası gibi herhangi bir toprak hatası, herhangi bir füze sağlama olmadığı için, bu bankayla ilişkilendirilmiş devre kırıcıyı tetikleyerek hemen temizlenmelidir.



  • Herhangi bir kondansatör ünitesinin değiştirilmesi için sadece özdeş bir yedek gereklidir. Standart kondansatör ünitesiyle yönetilemez. Bu nedenle, yerde yeterli miktarda özdeş kondansatör ünitesi stoku bulunması gerekmektedir, bu ek bir yatırımdır.



  • Bazen, görsel incelemelerle bankadaki gerçek hatalı ünitenin bulunması zor olabilir. Bu nedenle, gerçek hatalı ünitenin değiştirilmesi için gereken zaman daha yüksek olacaktır.



  • Füzesiz kondansatör bankası için sofistike röle ve kontrol sistemi gereklidir. Bankanın röle sistemi, röleye giden güç kaybı durumunda onunla ilişkilendirilmiş devre kırıcıları tetikleme yeteneğine de sahip olmalıdır.



  • Kondansatörde geçici akımı sınırlamak için dış reaktör gereklidir.

 

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
Dağıtım Hatları: Güç Sistemlerinin Önemli BileşeniDağıtım hatları, güç sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Aynı gerilim seviyesindeki ana hat üzerinde, birden fazla dağıtım hattı (giriş veya çıkış için) bağlı olup, her biri birçok şubeyle radyal olarak düzenlenmiş ve dağıtım transformatörlere bağlanmıştır. Bu transformatörler tarafından düşük gerilime indirgenen elektrik, geniş bir yelpazede son kullanıcıya sağlanır. Bu dağıtım ağlarında, faz arası kısa devre, aşırı akım (aşırı yük) ve tek faz
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
Orta gerilimli doğrudan akım (MVDC) teknolojisi, güç iletiminde önemli bir yenilik olup, belirli uygulamalarda geleneksel AC sistemlerin sınırlamalarını aşmak için tasarlanmıştır. Genellikle 1.5 kV ile 50 kV arasında değişen gerilimlerde DC ile elektrik enerjisinin iletilmesi, yüksek gerilimli DC'nin uzun mesafe iletim avantajlarını düşük gerilimli DC dağıtımının esnekliğiyle birleştirir. Büyük ölçekli yenilenebilir kaynakların entegrasyonu ve yeni güç sistemleri geliştirme arka planında, MVDC,
Echo
10/23/2025
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
İstasyonlarda DC Sistemi Toplanma Arızalarının Analizi ve İşlenmesiBir DC sistemi toplanma arızası olduğunda, bu tek nokta toplama, çok nokta toplama, döngü toplama veya yalıtım azalması olarak sınıflandırılabilir. Tek nokta toplaması pozitif kutup ve negatif kutup toplamasına ayrılır. Pozitif kutup toplaması koruma ve otomatik cihazların yanlış çalışmasına neden olabilir, ancak negatif kutup toplaması (örneğin, röle koruması veya devre kesme cihazları) çalışmamaya yol açabilir. Herhangi bir top
Felix Spark
10/23/2025
Düzeltici Tranformatör Verimliliğini Nasıl Artırabilirsiniz? Anahtar İpuçları
Düzeltici Tranformatör Verimliliğini Nasıl Artırabilirsiniz? Anahtar İpuçları
Düzleştirici Sistemin Etkinliği için Optimizasyon ÖncelikleriDüzleştirici sistemler birçok ve çeşitli ekipman içerir, bu nedenle etkinliklerini etkileyen birçok faktör vardır. Bu nedenle, tasarım sırasında kapsamlı bir yaklaşım gereklidir. Düzleştirici Yükleri için İletim Voltajını ArtırınDüzleştirici kurulumları, önemli miktarda güç gerektiren yüksek güçli AC/DC dönüştürme sistemleridir. İletim kayıpları düzleştirici etkinliğini doğrudan etkiler. İletim voltajını uygun şekilde artırmak hat kayı
James
10/22/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek