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


Typy kondenzátorových baterií

Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Jaké jsou typy kondenzátorové bance

Jednotka kondenzátorové bance se obvykle nazývá jednotka kondenzátoru. Kondenzátory se vyrábějí jako jednofázové jednotky. Tyto jednofázové jednotky jsou spojeny v hvězdu nebo trojúhelník, aby vytvořily kompletní třífázovou kondenzátorovou bance. Ačkoli někteří vzácní výrobci vyrábějí třífázové jednotky, obvykle dostupné jednotky jsou jednofázového typu.

  1. Externě zapojená kondenzátorová bance s pojistkami.

  2. Interně zapojená kondenzátorová bance s pojistkami.

  3. Kondenzátorová bance bez pojistek.

Nyní si tyto typy kondenzátorových bancí proberme po jednom.

Externě zapojená kondenzátorová bance s pojistkami

V tomto typu kondenzátorové bance je každému kondenzátoru přiřazena externí pojistka. Při poruše v jakékoli jednotce se externí pojistka této jednotky spálí. Protože pojistkový systém odpojí vadnou jednotku, bude bance pokračovat ve své službě bez přerušení. V tomto typu jsou kondenzátory spojeny paralelně.
Protože na každou fázi kondenzátorové bance je připojeno několik kondenzátorů paralelně, selhání jedné jednotky nemá velký vliv na výkon celé bance. Pokud chybí jedna jednotka v jedné fázi, kapacitance této fáze bude nižší než u ostatních dvou fází. To způsobí vyšší napětí v ostatních dvou fázích bance. Pokud je kapacita jedné jednotky v bance dostatečně nízká, pak v nepřítomnosti kterékoli jednotky nebude mít velký vliv nerovnováha napětí. Proto je reaktivní výkon (VAR) na jednotku v bance omezován na specifikovanou hranici.
V externě zapojené kondenzátorové banci lze vadnou jednotku snadno identifikovat vizuálním prohlížením spálené pojistky.
Typické hodnocení jednotky kondenzátoru se pohybuje od 50 KVAR do 40 KVAR.
Hlavní nevýhodou tohoto
typu kondenzátorové bance je, že při selhání jakékoli pojistky bude detekována nerovnováha, i když všechny jednotky v bance jsou v pořádku.

Interně zapojená kondenzátorová bance s pojistkami

Celá kondenzátorová bance je postavena v jediném uspořádání. Dle hodnocení celé bance jsou několik kondenzátorových prvků spojeno paralelně a sériově. Každý kondenzátorový prvek je individuálně chráněn pojistkou. Protože pojistky a kondenzátory jsou umístěny v jedné obalu, bance se nazývá interně zapojená kondenzátorová bance. V tomto typu kondenzátorové bance má každý kondenzátorový prvek velmi malé hodnocení, takže pokud nějaký prvek vynechá službu, nebude mít výrazný vliv na výkon bance. Interně zapojená kondenzátorová bance může fungovat uspokojivě i při vícero nefunkčních kondenzátorových prvcích.
Hlavní nevýhodou této bance je, že při selhání mnoha kondenzátorových prvků musí být celá bance nahrazena. Není možné nahradit pouze jednu jednotku.
Hlavní výhodou je, že je velmi snadné ji instalovat a také údržba je snadná.

Kondenzátorová bance bez pojistek

V tomto typu kondenzátorové bance je požadovaný počet pojistkových jednotek spojen sériově, aby vznikla řada kondenzátorů. Poté je požadovaný počet těchto řad spojen paralelně, aby vznikla kondenzátorová bance pro každou fázi. Poté jsou tři podobné fázové bance spojeny v hvězdu nebo trojúhelník, aby vznikla kompletní třífázová kondenzátorová bance. Jednotky kondenzátorových řad nejsou chráněny žádným interním ani externím pojistkovým systémem. V tomto systému, pokud selže jedna z jednotek v řadě kvůli krátkému spojení, nedojde k výrazné změně proudu v této řadě, protože existuje mnoho dalších kondenzátorů spojených sériově v této cestě. Protože vliv selhavé jednotky v řadě je dostatečně malý, může bance fungovat dlouhou dobu před náhradou vadné jednotky. Z tohoto důvodu není nutné okamžité odpojení vadné jednotky pomocí pojistky v tomto typu kondenzátorové bance.

Výhody kondenzátorové bance bez pojistek

Hlavní výhody kondenzátorové bance bez pojistek jsou:

  1. Jsou levnější než kondenzátorové bance s pojistkami.

  2. Vyžadují méně místa než kondenzátorové bance s pojistkami.

  3. Menší šance na selhání kvůli ptákům, hadům nebo krysám, protože propojovací dráty lze správně izolovat v kondenzátorové bance bez pojistek.

Nevýhody kondenzátorové bance bez pojistek

Existují také některé nevýhody kondenzátorové bance bez pojistek.

  1. Jakékoli zemní spojení v bance, jako je selhání izolace mezi nádrží a živou částí kondenzátoru, musí být okamžitě vyřešeno přepnutím přidruženého obvodu, protože není žádná pojistka.

  2. Pro náhradu jakékoli jednotky kondenzátoru je potřeba pouze identická náhradní jednotka. Nelze to řešit standardními jednotkami kondenzátoru. Proto musí být na místě dostatečný zásob identických jednotek, což je dodatečná investice.

  3. Někdy je obtížné lokalizovat skutečnou vadnou jednotku pouze vizuálním prohlížením. Poté bude vyžadováno více času k náhradě skutečné vadné jednotky.

  4. Je nezbytné použít sofistikovaný relé a řídící systém pro kondenzátorovou bance bez pojistek. Relé systém bance by měl být schopen přepnout přidružené obvody i v případě selhání vstupního zdroje energie pro relé.

  5. Je potřeba externí reaktor k omezení přechodných proudů v kondenzátoru.

Prohlášení: Respektujte původ, doporučujeme sdílet kvalitní články, pokud dojde ke porušení autorských práv, prosím, kontaktujte nás pro jejich odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
02/05/2026
Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu