
Enhed i en kapacitorklasse kaldes normalt for kapacitorenhed. Kapacitorenhederne produceres som enheder til enfasestrøm. Disse enfasenheder forbinder i stjerne eller delta for at danne en komplet trefasers kapacitorklasse. Selvom nogle sjældne producenter laver trefasers kapacitorenheder, er de mest almindelige tilgængelige kapacitorenheder af enfasertype.
Ekstern sikret kapacitorklasse.
Intern sikret kapacitorklasse.
Fusesfri kapacitorklasse.
Lad os drøfte disse typer af kapacitorklasse én efter én.
I denne type kapacitorklasse er sikringseenheden leveret eksternt til hver kapacitorenhed. Ved fejl i en enhed vil den eksternt placerede sikring for den enhed blive brændt. Da sikringssystemet afbryder den defekte kapacitorenhed, vil klasse fortsætte sin service uden nogen afbrydelse. I denne type er kapacitorenheder forbundet parallel. Da der er flere kapacitorenheder forbundet parallel per fase i kapacitorklassen, vil der ikke være meget påvirkning på hele klassens ydeevne, hvis en enhed mislykkes. Da en kapacitorenhed mangler i en fase, vil kapacitansen i den fase være lavere end i de to andre faser. Dette vil resultere i højere spænding i de to andre faser i klassen. Hvis kapaciteten af en kapacitorenhed i en klasse er lav nok, vil der ikke være meget spændingsforhold ved fravær af en enhed i klassen. Derfor er VAR-rating pr. kapacitorenhed i en klasse begrænset op til en bestemt grænse. I den eksternt sikrede kapacitorklasse kan den defekte enhed let identificeres ved at identificere den brændte sikringseenhed gennem visuel inspektion. Ratingen af kapacitorenheden er typisk fra 50 KVAR til 40 KVAR. Den primære ulempe ved denne type kapacitorklasse er, at ved fejl i en sikringseenhed vil der opstå ubalance, selvom alle kapacitorenheder i klassen er sunde.
Hele kapacitorklassen konstrueres i en enkelt opsætning. Afhængigt af ratingen for hele klassen forbinder flere kapacitorelementer parallel og serie. Hvert af kapacitorelementerne beskyttes individuelt med en sikringseenhed. Da sikringerne og kapacitorelementerne er placeret inden for samme beholder, kaldes klassen for intern sikret kapacitorklasse. I denne type kapacitorklasse er hvert kapacitorelement meget små i rating, så hvis nogle af elementerne er ude af drift, vil der ikke være noget bemærkelsesværdigt påvirkning af klassens ydeevne. Intern sikret kapacitorklasse kan køre tilfredsstillende, selv når mere end ét kapacitorelement er ude af drift. Den primære ulempe ved denne klasse er, at ved fejl i mange kapacitorelementer skal hele klassen erstattes. Der er ingen mulighed for enkeltenhedserstatning. Den primære fordel er, at det er ret nemt at installere og også let at vedligeholde.
I denne type kapacitorklasse forbinder det nødvendige antal sikringseenheder i serie for at danne en kapacitorestreng. Derefter forbinder det nødvendige antal af disse strenger parallel for at danne kapacitorklassen pr. fase. Derefter forbinder tre lignende per fase-bank i stjerne eller delta for at danne hele trefasers kapacitorklasse. Enhederne i kapacitorestrengene er slet ikke beskyttet af nogen intern eller ekstern sikring. I dette system vil der ikke være noget bemærkelsesværdigt ændring i strøm gennem denne streng, hvis en af enhederne i en streng mislykkes på grund af kortslutning, da der er mange andre kapacitore forbundet i serie langs denne vej. Da effekten af den kortsluttede enhed i strengen er lille nok, kan klassen køre længe før erstatning af den defekte enhed. Dette er årsagen til, at der ikke kræves en sikring for at isolere den defekte enhed fra systemet i denne type kapacitorklasse umiddelbart efter at enheden bliver defekt.
De primære fordele ved fusesfri kapacitorklasse er,
De er billigere end sikrede kapacitorklasser.
De kræver mindre plads sammenlignet med sikrede kapacitorklasser.
Der er mindre chance for fuglefejl, slangefejl eller rotfejl, da de interne forbinderled kan isoleres korrekt i fusesfri kapacitorklasse.
Der er også nogle ulemper ved fusesfri kapacitorklasse.
Enhver jordfejl i klassen, enhed, som busningfejl, isolationsfejl mellem tank og live del af kapacitore, skal ryddes umiddelbart ved at løse circuitbryder forbundet med denne klasse, da der ikke findes nogen sikring.
Til erstatning af en kapacitorenhed er kun en identisk reserve nødvendig. Det kan ikke administreres af standard kapacitorenhed. Derfor skal der være tilstrækkelig lagerbeholdning af identiske kapacitorenheder til stede, hvilket er et ekstra investering.
Nogle gange bliver det svært at lokalisere den faktiske defekte enhed i klassen kun ved visuelle inspektioner. Så tiden, der kræves til at erstatte den faktiske defekte enhed, vil være højere.
Avancerede relæ- og kontrolsystemer er nødvendige for fusesfri kapacitorklasse. Relæsystemet for klassen bør også være i stand til at løse circuitbryder forbundet med det i tilfælde af strømforsyningens fejl til relæet.
Ekstern reaktor er nødvendig for at begrænse overgangsstrøm i kapacitore.
Erklæring: Respektér det originale, godt artikler er værd at deles, hvis der er krænkelse kontakt slet.