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


Типове кондензаторни батерии

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какви са видовете кондензаторни блокове

Единица на кондензаторен блок обикновено се нарича кондензаторна единица. Кондензаторните единици се произвеждат като еднофазни единици. Тези еднофазни единици се свързват в звезда или триъгълник, за да се образува пълен трифазен кондензаторен блок. Въпреки това някои рядки производители предлагат трифазни кондензаторни единици, но наличните кондензаторни единици обикновено са от еднофазен тип.

  1. Кондензаторен блок с външни предпазни пръстени.

  2. Кондензаторен блок с вътрешни предпазни пръстени.

  3. Кондензаторен блок без предпазни пръстени.

Нека разгледаме тези видове кондензаторни блокове поотделно.

Кондензаторен блок с външни предпазни пръстени

В този вид кондензаторен блок, предпазния пръстен се предоставя извънредно за всяка кондензаторна единица. При дефект в която и да е единица, предпазният пръстен на тази единица ще бъде изгорен. Тъй като системата за предпазване прекъсва дефектната кондензаторна единица, блокът ще продължи да работи без прекъсване. В този вид кондензаторните единици са свързани паралелно.
Тъй като има няколко кондензаторни единици, свързани паралелно за всяка фаза на кондензаторния блок, при отказ на една единица, няма да има голямо влияние върху работата на целия блок. Ако една кондензаторна единица липсва в една фаза,
емкостта на тази фаза ще бъде по-малка от тази на другите две фази. Това ще доведе до по-високо налягане в другите две фази на блока. Ако капацитетът на една кондензаторна единица в блока е достатъчно малък, то в отсъствието на всяка единица в блока няма да има голяма несъответствие в напрежението. Ето защо реактивната мощност на всяка кондензаторна единица в блока е ограничена до определен лимит.
В кондензаторния блок с външни предпазни пръстени, дефектната единица може лесно да бъде идентифицирана чрез визуална проверка на изгорелия предпазен пръстен.
Рейтингът на кондензаторната единица обикновено е от 50 Квар до 40 Квар.
Основният недостатък на този вид
кондензаторен блок е, че при отказ на който и да е предпазен пръстен, ще бъде усетено несъответствие, дори ако всички кондензаторни единици в блока са здрави.

Кондензаторен блок с вътрешни предпазни пръстени

Целият кондензаторен блок е изграден в една система. Според рейтинга на целия блок, няколко кондензаторни елемента са свързани паралелно и последователно. Всеки от кондензаторните елементи е индивидуално защитен с предпазен пръстен. Тъй като предпазните пръстени и кондензаторните елементи са разположени в една и съща кутия, блокът се нарича кондензаторен блок с вътрешни предпазни пръстени. В този вид кондензаторен блок, всеки кондензаторен елемент е с много малък рейтинг, така че, ако който и да е от елементите спре да работи, няма да има значително влияние върху работата на блока. Кондензаторен блок с вътрешни предпазни пръстени може да работи удовлетворително, дори и повече от един кондензаторен елемент да спре да работи.
Основният недостатък на този блок е, че при отказ на много кондензаторни елементи, целият блок трябва да бъде заменен. Няма възможност за замяна на отделна единица.
Основните предимства са, че е сравнително лесно да се инсталира и поддържа.

Кондензаторен блок без предпазни пръстени

В този вид кондензаторен блок необходимият брой предпазни пръстени се свързва поредно, за да се формира кондензаторна верига. После необходимият брой от тези вериги се свързва паралелно, за да се формира кондензаторен блок за всяка фаза. След това три подобни блока за всяка фаза се свързват в звезда или триъгълник, за да се формира целият трифазен кондензаторен блок. Единиците на кондензаторните вериги не са защитени от никаква вътрешна или външна система за предпазване. В тази система, ако една от единиците на веригата се повреди поради кратко свързване, няма да има значителна промяна в ток през тази верига, тъй като има много други кондензатори, свързани поредно по този път. Тъй като влиянието на краткосвързаната единица в веригата е достатъчно малко, блокът може да работи дълго време преди замяна на дефектната единица. Ето защо предпазен пръстен не е необходим, за да изолира дефектната единица от системата в този вид кондензаторен блок веднага след като единицата се повреди.

Предимства на кондензаторен блок без предпазни пръстени

Основните предимства на кондензаторен блок без предпазни пръстени са:

  1. Те са по-евтини от кондензаторни блокове с предпазни пръстени.

  2. Те изискват по-малко пространство в сравнение с кондензаторни блокове с предпазни пръстени.

  3. По-малка вероятност за повреда от птици, змии или миши, тъй като връзките между проводниците могат да бъдат правилно изолирани в кондензаторен блок без предпазни пръстени.

Недостатъци на кондензаторен блок без предпазни пръстени

Има и някои недостатъци на кондензаторен блок без предпазни пръстени.

  1. Всяка земна повреда в блока, такава като повреда на изолацията между резервоара и живата част на кондензатора, трябва да бъде изчистена веднага чрез изключване на съответния автомат, свързан с този блок, тъй като няма предпазен пръстен.

  2. За замяна на всяка кондензаторна единица, е необходима само идентична запасна единица. Не може да се справи с наличните стандартни кондензаторни единици. Следователно, трябва да има достатъчен запас от идентични кондензаторни единици на място, което е допълнителна инвестиция.

  3. Понякога е трудно да се установи фактическата дефектна единица на блока само чрез визуална проверка. Следователно, времето, необходимо за замяна на фактическата дефектна единица, ще бъде по-голямо.

  4. Софистикациони реле и контролни системи са необходими за кондензаторен блок без предпазни пръстени. Релето на блока трябва също да е способно да изключи автоматите, свързани с него, в случай на прекъсване на входния ток към релето.

  5. Външен реактор е необходим, за да се ограничи преходният ток в кондензатора.

Изявление: Уважавайте оригинала, добри статии заслужават споделяне, ако има нарушение на правата се свържете за изтриване.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес