
Bank kondensatorów musi przetrwać różne nietypowe warunki systemowe w trakcie swojego okresu użytkowania. Aby znieść te nietypowe warunki przy optymalnym koszcie produkcji, banki kondensatorów są oceniane na podstawie następujących dopuszczalnych parametrów. Bank kondensatorów powinien kontynuować swoją pracę w ramach poniższych limitów.
110 % normalnego szczytowego napięcia systemu.
120 % normalnego skutecznego napięcia systemu.
135 % nominalnej wartości KVAR.
180 % normalnej nominalnej skutecznej wartości prądu.
Jednostka kondensatora jest zwykle zaprojektowana dla jednej fazy. Kondensator powinien być w stanie działać bezproblemowo do 110% nominalnego szczytowego napięcia fazowego systemu oraz powinien być w stanie działać przy 120% nominalnego skutecznego napięcia fazowego, co oznacza 120%
szczytowego napięcia fazowego.
Jednostki kondensatorów są zwykle klasyfikowane według ich wartości KVAR. Standardowe jednostki kondensatorów dostępne na rynku są zazwyczaj klasyfikowane z jedną z następujących wartości KVAR.
50 KVAR, 100 KVAR, 150 KVAR, 200 KVAR, 300 KVAR i 400 KVAR.
Ilość KVAR dostarczona do systemu energetycznego zależy od napięcia systemu według następującego wzoru.
Istnieją głównie dwie przyczyny generowania ciepła w banku kondensatorów.
Banki kondensatorów typu zewnętrzne są zwykle instalowane na otwartym terenie, gdzie słońce bezpośrednio pada na jednostkę kondensatora. Kondensator może również absorbować ciepło z pobliskiego pieca, dla którego jest zainstalowany.
Wytwarzanie ciepła w jednostce kondensatora jest również inicjowane przez dostarczane przez nią VAR.
Dlatego, aby promieniować to ciepło, powinno być wystarczające urządzenie. Maksymalne dopuszczalne temperatury otoczenia, w których bank kondensatorów powinien być eksploatowany, przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej,

Dla lepszej wentylacji powinno być wystarczająco dużo miejsca między jednostkami kondensatorów. Czasami można użyć wymuszonego przepływu powietrza, aby przyspieszyć emisję ciepła z banku.
Jednostki banku kondensatorów lub po prostu jednostki kondensatorów są produkowane w konfiguracji jednofazowej lub trójfazowej.
Jednostki kondensatorów jednofazowych są zaprojektowane jako podwójne bushing lub pojedyncze bushing.
W tym przypadku, terminale obu końców zestawu kondensatorów wychodzą z metalowej osłony jednostki przez dwa bushingi. Cały zestaw kondensatorów, który jest kombinacją szeregowo-równoległą wymaganej liczby elementów pojemnościowych, jest zanurzony w izolującej płynnej osłonie. Stąd, będzie istniać izolacja między przewodzącymi częściami zestawu kondensatorów przechodzącymi przez bushingi, nie ma połączenia między przewodnikiem a osłoną. Dlatego jednostka kondensatora z podwójnym bushingiem jest znana jako martwa jednostka kondensatora.
W tym przypadku, osłona jednostki jest używana jako drugi terminal zestawu elementów kondensatora. Używany jest pojedynczy bushing do zakończenia jednego końca zestawu, a jego drugi terminal jest wewnętrznie połączony z metalową osłoną. To jest możliwe, ponieważ poza terminalem wszystkie inne przewodzące części zestawu kondensatora są izolowane od osłony.
Jednostka kondensatora trójfazowego ma trzy bushingi do zakończenia trzech faz odpowiednio. Nie ma neutralnego termin