
Sicut aliae machinae electricae, et condensator paralellus potest subiici ad defectus internos et externos. Itaque hanc machinam oportet protegere ab defectibus internis et externis. Sunt numeri schemata disponibilia pro protegimento bancae capacitatorum, sed in applicando ullum ex his schematibus, debemus memorare investitionem initialem in hunc condensatorem propter rationem economicam. Debemus comparare investitionem initialem et costum protectionis applicandae. Sunt principaliter tres genera dispositionum protectionis quae applicantur ad bancam capacitatorum.
Fusus Elementalis.
Fusus Unitatis.
Protegimento Bancae.
Fabricantes unitatum capacitatorum communiter praebent fusum inbuilt in singulis elementis unitatis. In hoc casu, si defectus aliquis accidit in elemento ipso, disiungitur automatica ab reliqua unitate. In hoc casu, unitas adhuc servit suo scopo, sed cum minor output. In bancis capacitatorum minoris ratingi tantum haec schema protectionis inbuilt applicatur ut evitetur expensio aliorum specialium instrumentorum protectionis.
Protegimento fusi unitatis generaliter praebetur ut limitet durationem arcus intra condensatorem defectivum. Quia duratio arcus limitatur, est minus probabilitas majoris deformationis mechanicæ et magni productionis gas in unitate defectiva, et ideo salvi sunt unitates vicinales bancæ. Si singula unita bancæ capacitatorum separatim proteguntur contra fusum, tunc in casu defectus unius unitatis, bancam capacitatorum adhuc possumus gerere sine interruptione antequam removamus et substituamus unitatem defectivam.
Aliud magnum beneficium praebendi protectionem fusus ad singulas unitates bancæ est, quod indicat locum exactum unitatis defectivæ. Sed in eligendo magnitudinem fusi pro hoc scopo, debet considerari ut elementus fusi sustineat onus excessivum propter harmonicos in systemate. In aspectu illo current rating elementi fusi pro hoc scopo sumitur ut 65% supra currentem full load. Semper quando singula unita bancæ capacitatorum proteguntur per fusum, necessarium est praebere resistenciam dechargementis in singulis unitatibus.
Etiamsi generaliter protegimentum fusi praebitur cum singulis unitatibus capacitatorum, tamen quando unitas capacitatorum sub defectu est et elementus fusus associatus exardescit, stress voltage crescit ad alias unitates capacitatorum coniunctas in serie in eadem fila. Generaliter, singula unitas capacitatorum designatur ut sustineat 110% sui normalis rated voltage. Si alia unitas capacitatorum ulterius efficitur extra servicium, in eadem fila ubi prius una unitas est damna, stress voltage super reliquas sanas unitates illius fila crescent et facile transgreditur limitem maximum permittibilem voltage harum unitatum.
Itaque semper optabile est ut unitas capacitatorum damna brevi tempore removeatur a banca ut evitetur excessus stress voltage super alias sanas unitates. Itaque, debet esse quoddam dispositivum indicans ut identificet locum exactum unitatis defectivæ. Statim ut unitas defectiva identificatur in banca, bancam oportet removeri a servicio pro substitutione unitatis defectivæ. Sunt plures methodi sensendi voltage unbalance causatum a defectu unitatis capacitatorum.
Figura infra ostendit arrangementum commonissimum protegimenti bancae capacitatorum. Hic, bancam capacitatorum connectit in formatione stellata. Primarius potentialis transformeris connectitur per singulas phases. Secundarius trium potentialium transformerum connectitur in serie ut formet open delta et relais sensitivum ad voltage connectitur per hoc open delta. In conditione exacte balance non debet apparere voltage per relais sensitivum ad voltage quia summation balanced 3 phase voltages est zero. Sed quando erit aliquis voltage unbalance propter defectum unitatis capacitatorum, resultant voltage apparebit per relais et relais actuat pro praebendo alarmam et signalia trip.
Relais sensitivum ad voltage ita ajustari potest ut usque ad certum voltage unbalance solum contactus alarmis claudantur et pro certo maiori nive voltage contactus trip simul cum contactis alarmis claudantur. Potentialis transformer connectus per capacitores singulas phases etiam servit pro dechargementis bancae post commutationem off.
In altero schemate, capacitores in singulis phases dividuntur in duas partes aequales connectitas in serie. Coil dechargementis connectitur per singulas partes ut in figura ostenditur. Inter secundarium coil dechargementis et relais sensitivum ad voltage unbalance connectitur transformator auxiliaris qui servit ut regulat differentiam inter secundaria voltages coil dechargementis sub conditionibus normalibus.
Hic, bancam capacitatorum connectit in stellata et punctum neutrale connectitur ad ground per potentialis transformer. Relais sensitivum ad voltage connectitur per secundarium potentialis transformer. Statim ut erit aliquis unbalance inter phases, resultant voltage apparebit per potentialis transformer et ideo relais sensitivum ad voltage actuat ultra valorem preset.

Hic, bancam capacitatorum singulis phases dividitur in duas partes aequales connectitas in parallelum et puncta stellata ambobus partibus interconnectuntur per currentis transformer. Secundaria currentis transformer connectuntur per relais sensitivum ad currentem. In casu aliquo misbalancing inter duabus partibus bancæ, erit current unbalance fluens per currentis transformer et ideo relais sensitivum ad currentem actuat. In hoc schemate pro dechargementis bancæ post commutationem off, coil dechargementis potest connecti per capacitores in singulis phases.
In altero schemate protegimenti bancae capacitatorum, punctum stellatum bancæ capacitatorum triphasicae connectitur ad ground per currentis transformer et relais sensitivum ad currentem connectitur per secundarium currentis transformer. Statim ut erit aliquis unbalance inter phases bancæ capacitatorum, debet esse current fluens ad ground per currentis transformer et ideo relais sensitivum ad currentem actuat ut trip circuit breaker associatum cum bancam capacitatorum.
Declaratio: Respect originalis, boni articuli valent ad participandum, si infringitur contactus delete.