
コンデンサバンクは、その寿命中にさまざまな異常なシステム状況を経験します。これらの異常を最適な製造コストで耐えられるように、コンデンサバンクには以下の許容パラメータが設定されています。コンデンサバンクは以下の範囲内でサービスを継続するべきです。
通常のシステムピーク電圧の110%。
通常のシステムRMS電圧の120%。
定格KVARの135%。
通常の定格RMS電流の180%。
コンデンサユニットは通常、単相用に設計されています。コンデンサは、システムの定格ピーク位相電圧の110%までスムーズに動作できる能力を持つべきであり、また、定格RMS位相電圧の120%までの動作能力を持つべきです。つまり、ピーク位相電圧の120%までです。
倍のピーク位相電圧です。
コンデンサユニットは通常、そのKVAR定格で評価されます。市場で一般的に利用可能な標準的なコンデンサユニットは、以下のいずれかのKVAR定格を持っています。
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR, 400 KVAR。
電力システムに供給されるKVARは、次の式によってシステム電圧に依存します。
コンデンサバンクに熱が発生する主な原因は以下の2つです。
屋外型コンデンサバンクは通常、太陽光が直接コンデンサユニットに当たる開放空間に設置されます。コンデンサはまた、設置された近くの炉から熱を吸収することもあります。
ユニットが供給するVARからも熱が発生します。
したがって、これらの熱を放出するためには十分な配慮が必要です。コンデンサバンクが運転されるべき最大の周囲温度は以下の表に示します。

より良い通風のために、コンデンサユニット間に十分なスペースを確保する必要があります。時には強制空気流れを使用して、バンクからの熱放出を加速することができます。
コンデンサバンクユニットまたは単にコンデンサユニットと呼ばれるものは、単相または三相構成で製造されます。
単相コンデンサユニットは、ダブルブッシングまたはシングルブッシングで設計されています。
ここでは、コンデンサアセンブリの両端の端子が2つのブッシングを通じてユニットの金属ケースから出ています。コンデンサアセンブリ全体(必要な数の容量要素の直列並列組み合わせ)は絶縁液カジングに浸漬されています。したがって、コンデンサ要素アセンブリの導体部分とブッシングを通じて絶縁された分離があり、導体とカジングの間には接続がありません。これがダブルブッシングコンデンサユニットがデッドタンクコンデンサユニットとして知られている理由です。
この場合、ユニットのカジングはコンデンサ要素アセンブリの第2の端子として使用されます。ここで、シングルブッシングはアセンブリの一端を終端し、その他の端子は内部で金属カジングに接続されています。これは、端子以外のすべての導体部分がカジングから絶縁されているため可能です。
三相コンデンサユニットには、それぞれの3相を終端するための3つのブッシングがあります。三相コンデンサユニットには中性点端子はありません。
他の電気機器と同様に、コンデンサバンクも異なる電圧条件、例えば商用周波数オーバーボルトや雷や切り替えによるオーバーボルトを耐える必要があります。
したがって、各コンデンサユニットの定格プレートには基本絶縁レベルを指定する必要があります。
コンデンサユニットには通常、内部放電装置が付属しており、残余電圧を安全なレベル(50 V以下)まで迅速に放電することが保証されます。コンデンサユニットはまた、その放電期間でも評価されます。
電力コンデンサは、スイッチング操作中に過電流状況を経験することがあります。そのため、コンデンサユニットは指定された時間内での許容短絡電流で評価されなければなりません。
したがって、コンデンサユニットは上記のすべてのパラメータで評価されるべきです。
典型的なコンデンサユニットの定格例は以下の通りです。
したがって、電力コンデンサユニットは以下の通り評価できます。
KVでの定格システム電圧。
Hzでのシステム商用周波数。
許容最大および最小温度が°Cで示される温度クラス。
KVでのユニットあたりの定格電圧。
KVARでの定格出力。
µFでの定格容量。
アンペアでの定格電流。
定格絶縁レベル(定格電圧/インパルス電圧)。
秒/電圧での放電時間/電圧。
内部フューズまたは外部フューズまたは無フューズのフュージング方式。
ブッシングの数、ダブル/シングル/トリプルブッシング。
位相数、単相または三相。
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