
Une banque de condensateurs doit supporter différentes conditions anormales du système au cours de sa durée de vie. Pour résister à ces anomalies avec un coût de fabrication optimal, les banques de condensateurs sont classées avec les paramètres autorisés suivants. Une banque de condensateurs doit continuer son service dans les limites suivantes.
110 % de la tension crête normale du système.
120 % de la tension efficace normale du système.
135 % de la puissance réactive nominale (KVAR).
180 % du courant efficace nominal normal.
Un condensateur est généralement conçu pour une phase unique. Le condensateur doit être capable de fonctionner en douceur jusqu'à 110 % de la tension crête nominale de phase du système et il doit également être capable de fonctionner à 120 % de la tension efficace nominale de phase, ce qui signifie 120 % de la tension crête de phase.
fois la tension crête de phase.
Les condensateurs unitaires sont généralement classés selon leur puissance réactive (KVAR). Les condensateurs unitaires standards disponibles sur le marché sont généralement classés avec l'une des puissances réactives suivantes : 50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR et 400 KVAR. La puissance réactive fournie au système électrique dépend de la tension du système selon la formule suivante.
Il y a principalement deux causes de chauffage sur une banque de condensateurs.
Les banques de condensateurs extérieures sont généralement installées dans un espace ouvert où le soleil frappe directement l'unité de condensateur. Le condensateur peut également absorber de la chaleur du four proche pour lequel il est installé.
La production de chaleur dans l'unité de condensateur est également initiée par la puissance réactive fournie par l'unité.
Par conséquent, pour la radiation de ces chaleurs, il doit y avoir un arrangement suffisant. Les températures ambiante maximales autorisées dans lesquelles une banque de condensateurs doit être opérée sont données ci-dessous sous forme de tableau.

Pour une meilleure ventilation, il doit y avoir un espacement suffisant entre les unités de condensateurs. Parfois, un flux d'air forcé peut être utilisé pour accélérer la radiation de la chaleur de la banque.
Les unités de banque de condensateurs, ou simplement appelées unités de condensateurs, sont fabriquées en configuration monophasée ou triphasée.
Les unités de condensateur monophasées sont conçues soit avec deux bouchons, soit avec un seul bouchon.
Dans ce cas, les bornes des deux extrémités de l'assemblage de condensateurs sortent de la boîte métallique de l'unité à travers deux bouchons. L'ensemble du condensateur, qui est une combinaison série-parallèle du nombre requis d'éléments capacitifs, est immergé dans un fluide isolant. Ainsi, il y aura une séparation isolée entre la partie conductrice de l'assemblage d'éléments de condensateur passant par les bouchons, il n'y aura pas de connexion entre le conducteur et la boîte. C'est pourquoi l'unité de condensateur à double bouchon est connue comme étant une unité de condensateur à boîte morte.
Dans ce cas, la boîte de l'unité est utilisée comme deuxième borne de l'assemblage d'éléments de condensateur. Un seul bouchon est utilisé pour terminer une extrémité de l'assemblage et son autre borne est connectée internement à la boîte métallique. Cela est possible car, à l'exception de la borne, toutes les autres parties conductrices de l'assemblage de condensateur sont isolées de la boîte.
Une unité de condensateur triphasée a trois bouchons pour terminer les trois phases respectivement. Il n'y a pas de borne neutre dans l'unité de condensateur triphasée.
Comme pour les autres équipements électriques, une banque de condensateurs doit également résister à différentes conditions de tension, comme les surtensions de fréquence d'alimentation et les surtensions dues à la foudre et aux commutations. Ainsi, le niveau d'isolation de base doit être spécifié sur chaque plaque de classement d'unité de condensateur.
Les unités de condensateurs sont généralement équipées d'un dispositif de décharge interne qui assure la décharge rapide de la tension résiduelle à un niveau sûr, c'est-à-dire 50 V ou moins, dans un délai spécifique. Une unité de condensateur est également classée avec sa période de décharge.
Le condensateur de puissance peut subir un courant excessif lors des opérations de commutation. Ainsi, l'unité de condensateur doit être classée pour un courant de court-circuit admissible pendant une période spécifiée. Donc, une unité de condensateur doit être classée avec tous les paramètres mentionnés ci-dessus. L'exemple de classement d'une unité de condensateur typique est donné ci-dessous. Ainsi, une unité de condensateur de puissance peut être classée comme suit,
Tension nominale du système en kV.
Fréquence du système en Hz.
Classe de température avec température maximale et minimale admissibles en °C.
Tension nominale par unité en kV.
Puissance nominale en KVAR.
Capacité nominale en µF.
Courant nominal en Ampères.
Niveau d'isolation nominal (tension nominale/tension d'impulsion).
Temps de décharge/tension en secondes/volts.
Arrangement de fusibles, soit à fusibles internes, soit à fusibles externes, soit sans fusibles.
Nombre de bouchons, double/simple/triple bouchon.
Nombre de phases. Monophasé ou triphasé.
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