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Tipos de Banco de Condensadores

Electrical4u
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Campo: Electricidad Básica
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China

¿Cuáles son los tipos de banco de condensadores?

La unidad de un banco de condensadores se llama normalmente unidad de condensador. Las unidades de condensador se fabrican como unidades monofásicas. Estas unidades monofásicas se conectan en estrella o delta para formar un completo banco de condensadores trifásico. Aunque algunos fabricantes raros producen unidades de condensador trifásicas, las unidades de condensador normalmente disponibles son del tipo monofásico.

  1. Banco de condensadores con fusibles externos.

  2. Banco de condensadores con fusibles internos.

  3. Banco de condensadores sin fusibles.

Vamos a discutir estos tipos de bancos de condensadores uno por uno.

Banco de Condensadores con Fusibles Externos

En este tipo de banco de condensadores, se proporciona una unidad de fusible a cada unidad de condensador externamente. En caso de fallo en cualquier unidad, el fusible externo proporcionado a esa unidad se fundirá. Como el sistema de fusión desconecta la unidad de condensador defectuosa, el banco continuará su servicio sin ninguna interrupción. En este tipo de unidades de condensador, se conectan en paralelo.
Como hay varias unidades de condensador conectadas en paralelo por fase del banco de condensadores, en caso de fallo de una unidad, no habrá mucho efecto en el rendimiento del banco completo. Si falta una unidad de condensador en una fase, la
capacidad de esa fase será menor que la de las otras dos fases. Esto resultará en un voltaje más alto en las otras dos fases del banco. Si la capacidad de una unidad de condensador en un banco es lo suficientemente baja, entonces en ausencia de cualquier unidad en el banco, no habrá mucho desequilibrio de voltaje. Por eso, la calificación de VAR por unidad de condensador en un banco está restringida hasta un límite especificado.
En el banco de condensadores con fusibles externos, la unidad defectuosa se puede identificar fácilmente al identificar la unidad de fusible fundido mediante inspección visual.
La calificación de la unidad de condensador es típicamente de 50 KVAR a 40 KVAR.
El principal inconveniente de este
tipo de banco de condensadores es que, en caso de fallo de cualquier unidad de fusible, se detectará un desequilibrio, incluso si todas las unidades de condensador del banco están sanas.

Banco de Condensadores con Fusibles Internos

El banco de condensadores completo se construye en un solo arreglo. Según la calificación del banco completo, varios elementos de condensador se conectan en paralelo y en serie. Cada uno de los elementos de condensador está protegido individualmente con una unidad de fusible. Como los fusibles y los elementos de condensador están colocados dentro de la misma carcasa, el banco se llama banco de condensadores con fusibles internos. En este tipo de banco de condensadores, cada elemento de condensador tiene una calificación muy pequeña, de modo que si alguno de los elementos está fuera de servicio, no habrá un efecto notable en el rendimiento del banco. El banco de condensadores con fusibles internos puede funcionar satisfactoriamente incluso si más de un condensador está fuera de servicio.
El principal inconveniente de este banco es que, en caso de fallo de muchos elementos de condensador, se debe reemplazar todo el banco. No hay posibilidad de reemplazo de una sola unidad.
Las principales ventajas son que, es bastante fácil de instalar y también fácil de mantener.

Banco de Condensadores sin Fusibles

En este tipo de banco de condensadores, el número requerido de unidades de fusible se conecta en serie para formar una cadena de condensadores. Luego, el número requerido de estas cadenas se conecta en paralelo para formar el banco de condensadores por fase. Luego, tres bancos similares por fase se conectan en estrella o delta para formar el banco de condensadores trifásico completo. Las unidades de las cadenas de condensadores no están protegidas en absoluto por ningún arreglo de fusibles interno o externo. En este sistema, si una de las unidades de una cadena falla debido a un cortocircuito, no habrá un cambio notable en la corriente a través de esta cadena, ya que hay muchos otros condensadores conectados en serie a lo largo de este camino. Como el efecto de la unidad cortocircuitada en la cadena es lo suficientemente pequeño, el banco puede funcionar durante un tiempo prolongado antes de reemplazar la unidad defectuosa. Esta es la razón por la cual no se requiere un fusible para aislar la unidad defectuosa del sistema en este tipo de banco de condensadores inmediatamente después de que la unidad se vuelva defectuosa.

Ventajas del Banco de Condensadores sin Fusibles

Las principales ventajas del banco de condensadores sin fusibles son,

  1. Son menos costosos que los bancos de condensadores con fusibles.

  2. Requieren menos espacio en comparación con los bancos de condensadores con fusibles.

  3. Menor probabilidad de fallos por aves, serpientes o ratas, ya que los cables de conexión pueden estar aislados adecuadamente en el banco de condensadores sin fusibles.

Desventajas del Banco de Condensadores sin Fusibles

También hay algunas desventajas del banco de condensadores sin fusibles.

  1. Cualquier fallo a tierra en el banco, unidad, como fallo de la cubierta, fallo de aislamiento entre el tanque y la parte viva del condensador, debe ser eliminado inmediatamente mediante el disparo del interruptor asociado con este banco, ya que no hay provisión de ningún fusible.

  2. Para el reemplazo de cualquier unidad de condensador, solo se requiere un repuesto idéntico. No se puede gestionar con una unidad de condensador estándar disponible. Por lo tanto, debe haber un stock suficiente de unidades de condensador idénticas disponible en el sitio, lo cual es una inversión adicional.

  3. A veces, resulta difícil localizar la unidad defectuosa real del banco solo mediante inspecciones visuales. Entonces, el tiempo necesario para reemplazar la unidad defectuosa real será mayor.

  4. Se requiere un relé y sistema de control sofisticados para el banco de condensadores sin fusibles. El sistema de relés del banco también debe ser capaz de disparar los interruptores asociados con él en caso de fallo de alimentación de entrada al relé.

  5. Se requiere un reactor externo para limitar la corriente transitoria en el condensador.

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