
컨덴서 뱅크는 수명 동안 다양한 비정상적인 시스템 조건을 겪어야 합니다. 이러한 비정상 상태를 최적의 제조 비용으로 견딜 수 있도록 컨덴서 뱅크는 다음 허용 가능한 매개변수로 등급이 부여됩니다. 컨덴서 뱅크는 다음과 같은 범위 내에서 서비스를 계속해야 합니다.
정상 시스템 피크 전압의 110%.
정상 시스템 RMS 전압의 120%.
정격 KVAR의 135%.
정상 정격 RMS 전류의 180%.
컨덴서 유닛은 일반적으로 단상에 대해 설계됩니다. 컨덴서는 시스템의 정격 피크 상 전압의 110%까지 원활하게 작동할 수 있어야 하며, 또한 정격 RMS 상 전압의 120%까지 작동할 수 있어야 합니다. 즉, 피크 상 전압의 120%입니다.
피크 상 전압의 120%입니다.
컨덴서 유닛은 일반적으로 KVAR 등급으로 등급이 부여됩니다. 시장에서 판매되는 표준 컨덴서 유닛은 일반적으로 다음 KVAR 등급 중 하나로 등급이 부여됩니다.
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR 및 400 KVAR.
전력 시스템에 제공되는 KVAR은 다음 공식에 따라 시스템 전압에 따라 달라집니다.
컨덴서 뱅크에서 열이 발생하는 주된 원인은 두 가지입니다.
실외형 컨덴서 뱅크는 일반적으로 직사광선이 컨덴서 유닛에 직접 닿는 개방 공간에 설치됩니다. 컨덴서는 설치된 가까운 화로로부터 열을 흡수할 수도 있습니다.
컨덴서 유닛에서 발생하는 열은 유닛이 제공하는 VAR에 의해 시작됩니다.
따라서 이러한 열을 방출하기 위해서는 충분한 장치가 필요합니다. 컨덴서 뱅크가 작동할 수 있는 최대 허용 주변 온도는 아래 표에서 확인할 수 있습니다,

더 나은 통풍을 위해 컨덴서 유닛 사이에는 충분한 간격이 있어야 합니다. 때때로 강제 공기 흐름을 사용하여 뱅크에서 열 방사를 가속화할 수 있습니다.
컨덴서 뱅크 유닛 또는 단순히 컨덴서 유닛이라고 불리는 것은 단상 또는 삼상 구성을 갖추고 제조됩니다.
단상 컨덴서 유닛은 이중 부싱 또는 단일 부싱으로 설계됩니다.
여기서 컨덴서 어셈블리의 양쪽 끝 단자가 두 개의 부싱을 통해 유닛의 금속 케이싱을 통해 나옵니다. 전체 컨덴서 어셈블리, 즉 필요한 수의 커패시티브 요소의 직렬 병렬 조합은 절연 유체 케이싱에 잠겨 있습니다. 따라서 컨덴서 요소 어셈블리의 도전부와 부싱을 통해 진행되는 부분 사이에는 절연 분리가 있으며, 도체와 케이싱 사이에는 연결이 없습니다. 이것이 이중 부싱 컨덴서 유닛이 죽은 탱크 컨덴서 유닛으로 알려진 이유입니다.
이 경우 유닛의 케이싱이 컨덴서 요소 어셈블리의 두 번째 단자로 사용됩니다. 여기서 단일 부싱은 어셈블리의 한쪽 끝을 단자로 사용하고 다른 단자는 내부적으로 금속 케이싱에 연결됩니다. 이것은 단자 외의 모든 도전부가 케이싱과 절연되기 때문에 가능합니다.
삼상 컨덴서 유닛은 각각 3상을 종료하기 위해 세 개의 부싱을 가지고 있습니다. 3상 컨덴서 유닛에는 중성 단자가 없습니다.
다른 전기 장비와 마찬가지로 컨덴서 뱅크는 전력 주파수 과전압, 번개 및 스위칭 과전압과 같은 다양한 전압 조건을 견뎌내야 합니다.
따라서 모든 컨덴서 유닛 등급 표에는 기본 절연 수준이 지정되어야 합니다.
컨덴서 유닛은 일반적으로 잔여 전압을 안전한 수준(즉, 50V 이하)으로 신속하게 방전하는 내부 방전 장치가 제공됩니다. 특정 시간 내에 컨덴서 유닛은 또한 방전 기간으로 등급이 부여됩니다.
전력 컨덴서는 스위칭 작업 중 과전류 상황을 겪을 수 있습니다. 따라서 컨덴서 유닛은 지정된 시간 동안 허용되는 단락 회로 전류로 등급이 부여되어야 합니다.
따라서 컨덴서 유닛은 위에서 언급한 모든 매개변수로 등급이 부여되어야 합니다.
표준 컨덴서 유닛의 등급 예는 다음과 같습니다-
따라서 전력 컨덴서 유닛은 다음과 같이 등급이 부여될 수 있습니다,
KV 단위의 명목 시스템 전압.
Hz 단위의 시스템 전력 주파수.
허용되는 최대 및 최소 온도를 포함한 온도 클래스(oC).
KV 단위의 정격 전압.
KVAR 단위의 정격 출력.
µF 단위의 정격 용량.
Amp 단위의 정격 전류.
정격 절연 수준(명목 전압/임펄스 전압).
초/전압 단위의 방전 시간/전압.
내부 융합, 외부 융합 또는 융합 없는 융합 배치.
이중/단일/삼중 부싱의 부싱 수.
단상 또는 삼상의 상 수.
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