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


Tipus de banc de condensadors

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Quins són els tipus de banc de condensadors

La unitat d'un banc de condensadors es coneix normalment com a unitat de condensador. Les unitats de condensadors es fabriquen com a unitats monofàsiques. Aquestes unitats monofàsiques es connecten en estrella o delta per formar un banc de condensadors trifàsic complet. Tot i que alguns fabricants raros fan unitats de condensadors trifàsics, les unitats de condensadors disponibles normalment són de tipus monofàsic. El

  1. Banc de condensadors amb fusible extern.

  2. Banc de condensadors amb fusible intern.

  3. Banc de condensadors sense fusible.

Vegem aquests tipus de banc de condensadors un per un.

Banc de condensadors amb fusible extern

En aquest tipus de banc de condensadors, s'hi proporciona una unitat de fusible a cada condensador unitari externament. En cas de fal·la en qualsevol unitat, el fusible extern proporcionat a aquesta unitat es fondrà. Com que el sistema de fusibles desconecta l'unitat de condensador defectuosa, el banc continuarà prestant servei sense interrupció. En aquest tipus d'unitats de condensadors es connecten en paral·lel.
Com hi ha diverses unitats de condensadors connectades en paral·lel per cada fase del banc de condensadors, en cas de fal·la d'una unitat, no hi haurà gaire efecte en el rendiment de tot el banc. Com que falta una unitat de condensador en una fase, la
capacitance d'aquesta fase serà menor que la de les altres dues fases. Això resultarà en una major tensió en les altres dues fases del banc. Si la capacitat d'una unitat de condensador en un banc és prou baixa, llavors en l'absència d'una unitat en el banc no hi haurà gaire desequilibri de tensió. És per això que la puntuació de VAR per unitat de condensador en un banc està restringida fins a un límit especificat.
En el banc de condensadors amb fusible extern, l'unitat defectuosa es pot identificar fàcilment identificant la unitat de fusible fondu mitjançant una inspecció visual.
La puntuació de l'unitat de condensador és típicament de 50 KVAR a 40 KVAR.
El principal inconvenient d'aquest tipus de banc de condensadors és que, en cas de fal·la de qualsevol unitat de fusible, es detectarà un desequilibri, encara que totes les unitats de condensador del banc estiguin en bon estat.

Banc de condensadors amb fusible intern

Tot el banc de condensadors es construeix en una única disposició. Segons la puntuació de tot el banc, diverses elements de condensador es connecten en paral·lel i en sèrie. Cada element de condensador es protegeix individualment amb una unitat de fusible. Com que els fusibles i els elements de condensador es col·loquen dins la mateixa capsa, el banc es diu banc de condensadors amb fusible intern. En aquest tipus de banc de condensadors, cada element de condensador té una puntuació molt petita, de manera que si algun dels elements està fora de servei, no hi haurà cap efecte remarcat en el rendiment del banc. El banc de condensadors amb fusible intern pot funcionar satisfactòriament encara que més d'un condensador element estigui fora de servei.
El principal inconvenient d'aquest banc és que, en cas de fal·la de molts elements de condensador, s'ha de substituir tot el banc. No hi ha possibilitat de substitució d'una sola unitat.
Els principals avantatges són que és molt fàcil d'instal·lar i també fàcil de mantenir.

Banc de condensadors sense fusible

En aquest tipus de banc de condensadors es connecten en sèrie el nombre necessari d'unitats de fusible per formar una cadena de condensadors. Aleshores, el nombre necessari d'aquestes cadenes es connecten en paral·lel per formar un banc de condensadors per fase. Aleshores, tres bancs similars per fase es connecten en estrella o delta per formar tot el banc de condensadors trifàsic. Les unitats de les cadenes de condensadors no estan protegides per cap disposició de fusible intern o extern. En aquest sistema, si una de les unitats d'una cadena falla per curto-circuit, no hi haurà cap canvi remarcat en la corrent a través d'aquesta cadena, ja que hi ha molts altres condensadors connectats en sèrie a aquest camí. Com que l'efecte de l'unitat de curto-circuit en la cadena és prou petit, el banc es pot fer funcionar durant un temps prolongat abans de substituir l'unitat defectuosa. És per això que no cal un fusible per aïllar l'unitat defectuosa del sistema immediatament després que l'unitat es torni defectuosa en aquest tipus de banc de condensadors.

Avantatges del banc de condensadors sense fusible

Els principals avantatges del banc de condensadors sense fusible són,

  1. Són menys caros que els bancs de condensadors amb fusible.

  2. Requereixen menys espai en comparació amb els bancs de condensadors amb fusible.

  3. Menys possibilitat de fal·les causades per ocells, serps o rates, ja que els fils d'interconnexió es poden aïllar correctament en el banc de condensadors sense fusible.

Inconvenients del banc de condensadors sense fusible

També hi ha alguns inconvenients del banc de condensadors sense fusible.

  1. Qualsevol fal·la a terra en el banc, com ara una fal·la de borna, fal·la d'aislament entre el dipòsit i la part viva del condensador, s'hauria de solucionar immediatament fent saltar el circuit associat a aquest banc, ja que no hi ha disposició de cap fusible.

  2. Per la substitució de qualsevol unitat de condensador, només es requereix un repòs idèntic. No es pot gestionar amb una unitat de condensador estàndard disponible. Per tant, hi ha d'haver suficient stock d'unitats de condensador idèntiques disponibles al lloc, el que suposa una inversió addicional.

  3. Algunes vegades és difícil localitzar la unitat defectuosa real del banc només amb inspeccions visuals. Llavors, el temps necessari per substituir la unitat defectuosa real serà més elevat.

  4. Són essencials relés i sistemes de control sofisticats per als bancs de condensadors sense fusible. El sistema de relés del banc també hauria de ser capaç de fer saltar els circuits associats a ell en cas de fal·la de l'alimentació d'entrada al relé.

  5. Es necessita un reactor extern per limitar la corrent transitori en el condensador.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles mériten ser compartits, si hi ha infracció contacteu per eliminar-lo.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat