• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


أنواع بنك المكثفات

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

أنواع مصرف المكثفات

وحدة مصرف المكثفات عادة ما تُسمى وحدة مكثف. يتم تصنيع وحدات المكثف كوحدة طور واحد. يتم ربط هذه الوحدات الطورية الواحدة في نجمة أو مثلث لتشكيل مصرف مكثف ثلاثي الأطوار كامل. رغم أن بعض الشركات المصنعة النادرة تنتج وحدات مكثف ثلاثية الأطوار، إلا أن الوحدات المتاحة بشكل عام هي من النوع الطوري الواحد.

  1. مصرف المكثفات ذو الفيوز الخارجي.

  2. مصرف المكثفات ذو الفيوز الداخلي.

  3. مصرف المكثفات بدون فيوز.

دعونا نناقش هذه الأنواع من مصارف المكثفات واحدة تلو الأخرى.

مصرف المكثفات ذو الفيوز الخارجي

في هذا نوع من مصارف المكثفات، يتم توفير وحدة الفيوز لكل وحدة مكثف خارجياً. عند حدوث عطل في أي وحدة، سيتم قطع التيار الكهربائي في الفيوز الخارجي لتلك الوحدة. بما أن نظام الفيوز يفصل الوحدة المعيبة، سيستمر المصرف في تقديم الخدمة دون أي انقطاع. في هذا النوع، تكون الوحدات متصلة بالتوازي.
بما أن هناك عدة وحدات مكثف متصلة بالتوازي لكل طور في مصرف المكثفات، فإن فشل وحدة واحدة لن يؤثر كثيراً على أداء المصرف بأكمله. مع فقدان وحدة مكثف في طور واحد، ستكون القدرة الكهربية لهذا الطور أقل من الطورين الآخرين. هذا سينتج عن زيادة في الجهد في الطورين الآخرين للمصرف. إذا كانت القدرة الكهربية لوحدة مكثف في المصرف منخفضة بما فيه الكفاية، فإن عدم وجود أي وحدة في المصرف لن يؤدي إلى اختلاف كبير في الجهد. لهذا السبب يتم تقييد القدرة الكهربية لكل وحدة مكثف في المصرف حتى حد معين.
في مصرف المكثفات ذو الفيوز الخارجي، يمكن تحديد الوحدة المعيبة بسهولة عن طريق التفتيش البصري لوحدة الفيوز المنفجر.
عادة ما تتراوح قدرة وحدة المكثف من 50 كفار إلى 40 كفار.
العيوب الرئيسية لهذا
نوع من مصارف المكثفات هي أنه عند فشل أي وحدة فيوز، سيتم اكتشاف عدم التوازن حتى لو كانت جميع وحدات المكثف في المصرف سليمة.

مصرف المكثفات ذو الفيوز الداخلي

يتم بناء مصرف المكثفات بأكمله في ترتيب واحد. وفقًا لتصنيف المصرف كله، يتم ربط العديد من العناصر المكثفة بالتوازي والسلاسل. يتم حماية كل عنصر مكثف بشكل فردي بواسطة وحدة فيوز. بما أن الفيوز والعناصر المكثفة موجودة داخل نفس الغلاف، يُطلق على المصرف اسم مصرف المكثفات ذو الفيوز الداخلي. في هذا نوع من مصارف المكثفات، يكون تصنيف كل عنصر مكثف صغير جداً بحيث إذا كان أي من العناصر خارج الخدمة، لن يكون هناك تأثير ملحوظ على أداء المصرف. يمكن لمصرف المكثفات ذو الفيوز الداخلي أن يعمل بشكل جيد حتى لو كان أكثر من عنصر مكثف خارج الخدمة.
العيوب الرئيسية لهذا المصرف هي أنه عند فشل عدد كبير من عناصر المكثف، يجب استبدال المصرف بأكمله. لا يوجد مجال لاستبدال الوحدة الواحدة.
من المزايا الرئيسية أنه من السهل جداً التركيب والصيانة.

مصرف المكثفات بدون فيوز

في هذا النوع من مصارف المكثفات يتم ربط عدد محدد من وحدات الفيوز بالسلسلة لتكوين سلسلة مكثف. ثم يتم ربط عدد محدد من هذه السلاسل بالتوازي لتكوين مصرف مكثف لكل طور. ثم يتم ربط ثلاثة مصارف مشابهة لكل طور في نجمة أو مثلث لتكوين مصرف مكثف ثلاثي الأطوار كاملاً. الوحدات في سلاسل المكثف ليست محمية بأي نظام فيوز داخلي أو خارجي. في هذا النظام، إذا فشلت إحدى الوحدات في السلسلة بسبب قصر الدائرة، لن يكون هناك تغيير ملحوظ في التيار عبر هذه السلسلة لأن هناك العديد من المكثفات الأخرى متصلة بالسلسلة على طول هذا المسار. بما أن تأثير الوحدة القصيرة في السلسلة صغير بما فيه الكفاية، يمكن تشغيل المصرف لفترة طويلة قبل استبدال الوحدة المعيبة. لهذا السبب، لا يتطلب الفيوز لعزل الوحدة المعيبة من النظام في هذا نوع من مصارف المكثفات فور حدوث العطل في الوحدة.

مزايا مصرف المكثفات بدون فيوز

المزايا الرئيسية ل مصرف المكثفات بدون فيوز هي،

  1. إنها أقل تكلفة من مصارف المكثفات ذات الفيوز.

  2. تحتاج إلى مساحة أقل مقارنة بمصارف المكثفات ذات الفيوز.

  3. فرصة أقل للعطل بسبب الطيور أو الثعابين أو الفئران لأن الأسلاك الداخلية يمكن عزلها بشكل صحيح في مصرف المكثفات بدون فيوز.

عيوب مصرف المكثفات بدون فيوز

هناك أيضًا بعض عيوب مصرف المكثفات بدون فيوز.

  1. يجب التعامل فوراً مع أي عطل أرضي في المصرف أو الوحدة، مثل عطل الشوك أو فشل العزل بين الخزان والجزء الحيوي من المكثف، عن طريق قطع التيار الكهربائي المرتبط بهذا المصرف حيث لا يوجد أي فيوز.

  2. للحصول على استبدال أي وحدة مكثف، يتطلب الأمر فقط وحدة احتياطية متطابقة. لا يمكن إدارة ذلك باستخدام وحدة مكثف قياسية متاحة. لذلك، يجب توفر كمية كافية من الوحدات الاحتياطية المتطابقة في الموقع وهو استثمار إضافي.

  3. في بعض الأحيان، يصبح من الصعب تحديد الوحدة المعيبة في المصرف عن طريق التفتيش البصري فقط. وبالتالي، سيكون الوقت المطلوب لاستبدال الوحدة المعيبة أكبر.

  4. يتطلب نظام متطور من الأجهزة الواقية والتحكم لتشغيل مصرف المكثفات بدون فيوز. يجب أن يكون نظام الأجهزة الواقية قادرًا على قطع التيار الكهربائي المرتبط به في حالة فشل التيار الكهربائي الداخل إلى الجهاز الوقائي.

  5. يحتاج إلى رد فعل خارجي لتحديد التيار العابر في المكثف.

بيان: احترم الأصل، المقالات الجيدة تستحق المشاركة، إذا كان هناك انتهاك للحقوق يرجى التواصل لإزالتها.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
معايير خطأ قياس التوافقيات الكلية لنظم الطاقة
معايير خطأ قياس التوافقيات الكلية لنظم الطاقة
تسامح الخطأ في التشوه التوافقي الكلي (THD): تحليل شامل بناءً على سيناريوهات التطبيق ودقة المعدات ومعايير الصناعةيجب تقييم نطاق الخطأ القابل للقبول لتشوه التوافقي الكلي (THD) بناءً على السياقات التطبيقية الخاصة، ودقة معدات القياس، ومعايير الصناعة المعمول بها. فيما يلي تحليل مفصل للمؤشرات الرئيسية للأداء في أنظمة الطاقة والمعدات الصناعية وتطبيقات القياس العامة.1. معايير خطأ التوافقي في أنظمة الطاقة1.1 متطلبات المعايير الوطنية (GB/T 14549-1993) تشوه التوافقي الكلي للجهد (THDv):لشبكات الطاقة العامة،
Edwiin
11/03/2025
توصيل الأرضية على جانب الحافلة لوحدات RMU الصديقة للبيئة بـ 24 كيلوفولت: لماذا وكيف
توصيل الأرضية على جانب الحافلة لوحدات RMU الصديقة للبيئة بـ 24 كيلوفولت: لماذا وكيف
يعتبر الجمع بين العزل الصلب والهواء الجاف كاتجاه تطوير للوحدات الرئيسية الدائرية بجهد 24 كيلو فولت. من خلال موازنة أداء العزل والحجم الصغير، يسمح استخدام العزل المساعد الصلب بإجراء اختبارات العزل دون زيادة كبيرة في الأبعاد بين الأطوار أو بين الطور والأرض. يمكن أن يحل التغليف حول القطب مشكلة عزل الفاصل الفراغي وأجزائه الموصلة.بالنسبة لحافلة الجهد الخارجيه بـ 24 كيلو فولت، مع الحفاظ على المسافة بين الأطوار عند 110 مم، يمكن أن يقلل تطبيق السُلك المطاطي على سطح الحافلة من شدة المجال الكهربائي ومعامل
Dyson
11/03/2025
كيف تحل تقنية الفراغ محل SF6 في الوحدات الرئيسية الدائرية الحديثة
كيف تحل تقنية الفراغ محل SF6 في الوحدات الرئيسية الدائرية الحديثة
تُستخدم وحدات الحلقة الرئيسية (RMUs) في التوزيع الثانوي للطاقة، حيث تربط مباشرة بمستخدمي النهاية مثل المجتمعات السكنية، مواقع البناء، المباني التجارية، الطرق السريعة، وغيرها.في محطة التحويل السكنية، تقوم RMU بتزويد الجهد المتوسط ​​12 كيلوفولت، والذي يتم بعد ذلك خفضه إلى جهد منخفض 380 فولت عبر المحولات. يقوم معدات التوزيع ذات الجهد المنخفض بتوزيع الطاقة الكهربائية على مختلف الوحدات المستخدمة. بالنسبة لمحول التوزيع بقدرة 1250 كيلو فولت أمبير في المجتمع السكني، عادةً ما تعتمد وحدة الحلقة الرئيسية ذ
James
11/03/2025
ما هو THD؟ وكيف يؤثر على جودة الطاقة والمعدات
ما هو THD؟ وكيف يؤثر على جودة الطاقة والمعدات
في مجال الهندسة الكهربائية، تعتبر الاستقرار والموثوقية لنظم الطاقة من أهم الأولويات. مع تقدم تقنية الإلكترونيات القوية، أصبح استخدام الأحمال غير الخطية على نطاق واسع مما أدى إلى مشكلة متزايدة من التشوه التوافقي في نظم الطاقة.تعريف THDيُعرف التشوه التوافقي الكلي (THD) بأنه نسبة قيمة الجذر التربيعي الوسطي (RMS) لجميع المكونات التوافقية إلى قيمة الجذر التربيعي الوسطي للمكون الأساسي في الإشارة الدورية. إنه كمية بلا بعد، عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية. يشير THD الأقل إلى تشوه توافقي أقل في الإش
Encyclopedia
11/01/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال