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


Typy kondenzátorových baterií

Electrical4u
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
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
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