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


Kondensaattoripankkien tyypit

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mitä ovat kondensaattoripankin tyypit

Kondensaattoripankin yksikköä kutsutaan yleensä kondensaattoryksiköksi. Kondensaattoryksiköt valmistetaan yksifaseisina yksiköinä. Nämä yksifaseiset yksiköt yhdistetään tähti- tai deltamuodossa muodostamaan täysi kolmifaseinen kondensaattoripankki. Vaikka jotkut harvat valmistajat tuottavatkin kolmifaseisia kondensaattoryksiköitä, tavallisesti saatavilla olevat kondensaattoryksiköt ovat yksifaseisia.

  1. Ulkopuolisesti fuusattu kondensaattoripankki.

  2. Sisäisesti fuusattu kondensaattoripankki.

  3. Fuuttomaton kondensaattoripankki.

Keskustellaan näistä kondensaattoripankin tyypeistä yksi kerrallaan.

Ulkopuolisesti fuusattu kondensaattoripankki

Tässä tyypissä kondensaattoripankissa jokaiselle kondensaattoryksikölle on ulkopuolella sijoitettu fuusayksikkö. Mikäli jossakin yksikössä tapahtuu vika, kyseisen yksikön ulkopuolelle sijoitettu fuusa palaa. Koska fuusajärjestelmä erottaa viallisen kondensaattoryksikön, pankki jatkaa toimintaansa keskeytyksettä. Tässä tyypissä kondensaattoryksiköt on yhdistetty rinnakkaan.
Koska kondensaattoripankin jokaiseen faasiin on yhdistetty useita kondensaattoryksiköitä rinnakkaan, yhden yksikön epäonnistuessa koko pankin suorituskyky ei huonone merkittävästi. Kun yksi kondensaattoryksikkö puuttuu yhdessä faasissa, kyseisen faasin kapasitanssi on pienempi kuin muiden kahden faasin. Tämä johtaa korkeampaan jännitteeseen muissa kahdessa faasissa. Jos yhden kondensaattoryksikön vararating on riittävän pieni, yhden yksikön puuttuessa pankista jänniteepäily ei ole huomattava. Siksi kondensaattoryksikön vararating rajataan tiettyyn rajaksi.
Ulkopuolisesti fuusatun kondensaattoripankin viallinen yksikkö voidaan helposti tunnistaa havaitsemalla palanut fuusa visuaalisesti.
Kondensaattoryksikön rating on yleensä noin 50–40 kvar.
Tämän tyypin kondensaattoripankin pääasiallinen haittapuoli on, että mikäli jokin fuusayksikkö epäonnistuu, havaitaan tasapaino-epäselvyys, vaikka kaikki kondensaattoryksiköt olisivatkin hyvinä.

Sisäisesti fuusattu kondensaattoripankki

Koko kondensaattoripankki on rakennettu yhteen kokoonpanoon. Koko pankin ratingin mukaan useita kondensaattorelementtejä on yhdistetty rinnakkaan ja sarjaan. Jokainen kondensaattorelementti on suojeutettu yksityisellä fuusayksiköllä. Koska fuusat ja kondensaattorelementit sijaitsevat samassa kotelossa, pankkia kutsutaan sisäisesti fuusatun kondensaattoripankin. Tässä tyypissä kondensaattoripankissa jokainen kondensaattorelementti on hyvin pieni ratingeineen, joten jos jokin elementit poistetaan käytöstä, koko pankin suorituskyky ei huonone merkittävästi. Sisäisesti fuusattu kondensaattoripankki voi toimia hyvin myös, kun useita kondensaattorelementtejä on poistettu käytöstä.
Tämän pankin pääasiallinen haittapuoli on, että monien kondensaattorelementtien epäonnistuessa koko pankki on vaihdettava. Yksittäisen yksikön vaihtoa ei ole mahdollista.
Pääasiallisia etuja on, että se on helppo asentaa ja ylläpitää.

Fuuttomaton kondensaattoripankki

Tässä tyypissä kondensaattoripankissa tarvittavan määrän fuusayksiköitä yhdistetään sarjana muodostaen kondensaattorijonon. Sitten tarvittavan määrän näitä jonoja yhdistetään rinnakkaan muodostaen kondensaattoripankin per faasi. Sitten kolme samantyyppistä faasipankkia yhdistetään tähti- tai deltamuodossa muodostaen koko kolmifaseisen kondensaattoripankin. Kondensaattorijonojen yksiköitä ei suojata mitenkään sisäisillä tai ulkoisilla fuusajärjestelmillä. Tässä järjestelmässä, jos jokin yksikkö jonosta epäonnistuu lyhytsuljetta, ei ole huomattavaa muutosta sähkövirran määrässä kyseisessä jonossa, koska siellä on yhdistetty useita kondensaattoreja sarjana. Koska lyhytsuljetun yksikön vaikutus jonossa on niin pieni, pankki voidaan käyttää pitkään ennen viallisten yksiköiden vaihtamista. Siksi fuusa ei ole tarpeen erottaa viallinen yksikkö järjestelmästä välittömästi tässä tyypissä kondensaattoripankissa yksikön epäonnistuessa.

Fuuttoman kondensaattoripankin edut

Fuuttoman kondensaattoripankin pääasialliset edut ovat,

  1. Ne ovat edullisempia kuin fuusattujen kondensaattoripankkien.

  2. Ne vaativat vähemmän tilaa kuin fuusattujen kondensaattoripankkien.

  3. Vähemmän lintu-, kyykky- tai rottaaikoja, koska yhdistävät juonet voidaan eristää asianmukaisesti fuuttomassa kondensaattoripankissa.

Fuuttoman kondensaattoripankin haitat

On myös joitakin fuuttoman kondensaattoripankin haittoja.

  1. Jos pankissa, yksikössä, kuten bushing-vika, eristyksen epäonnistuminen tankin ja kondensaattorin sähköisessä osassa, täytyy poistaa välittömästi kytkemällä pois pankin kanssa yhdistetty virtasuojalaitos, koska fuusaa ei ole.

  2. Minkä tahansa kondensaattoryksikön korvaamiseksi tarvitaan vain identtinen varaosa. Sitä ei voida hallita käytettävissä olevilla standardikondensaattoryksiköillä. Siksi paikan päällä on oltava riittävä määrä identtisiä kondensaattoryksiköitä, mikä on lisäinvestointi.

  3. Joissakin tapauksissa on vaikea löytää todellinen viallinen yksikkö pankista vain visuaalisella tarkastuksella. Silloin todellisen viallisen yksikön vaihtamiseen tarvittava aika on pidempi.

  4. Fuuttomaan kondensaattoripankkiin tarvitaan tarkkoja relaatio- ja ohjausjärjestelmiä. Pankin relaatiojärjestelmän on myös oltava kykenevä kytkemään pois pankin kanssa yhdistetty virtasuojalaitos syöttövoiman katkeamisen yhteydessä relaatiojärjestelmään.

  5. Kondensaattoriin on tarvittava ulkopuolinen reaktori rajoittamaan väliaikaista sähkövirtaa.

Lause: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jakoitettava, mikäli on rikkominen ota yhteyttä poistamaan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Virtuaalisen kokonaisharmonisen vääristymän (THD) virhemarginaalin kattoman analyysin perusteella sovelluskohtaisissa tilanteissa, mittauslaitteiden tarkkuudessa ja teollisissa standardeissaKokonaisen harmonisen vääristymän (THD) hyväksyttävän virhemarginaalin on arvioitava tietyissä sovellusyhteyksissä, mittauslaitteiden tarkkuuden ja sovellettavien teollisten standardien perusteella. Alla on yksityiskohtainen analyysi avaintekijöistä sähköjärjestelmissä, teollisessa laitteistossa ja yleisissä
Edwiin
11/03/2025
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Ympyräverkkojohdot (RMU) käytetään toissijaisessa sähköjakelussa, yhdistämällä ne suoraan loppukäyttäjiin, kuten asuinalueisiin, rakennustöihin, kauppataloihin, moottoriteihin jne.Asuinalueen alajakamossa RMU tuottaa 12 kV keskispankia, joka vähennetään sitten 380 V alavirtaspankiksi muuntimien kautta. Alavirtajohdostus jakaa sähköenergian eri käyttäjäyksiköille. 1250 kVA jakomuunnin tapauksessa asuinalueella keskivirtaympyräverkkojohdon typinen kokoonpano on kaksi saapuvaa ja yksi lähtevä johto
James
11/03/2025
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Sähkötekniikan alalla sähköverkkojen vakaus ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Sähkötekniikan edistymisen myötä epälineaaristen kuormien laajamittainen käyttö on johtanut yhä vakavampaan harmonisvaihtelun ongelmaan sähköverkoissa.THD:n määritelmäKoko harmonisvaihtelu (Total Harmonic Distortion, THD) määritellään kaikkien harmonisvaikutusten neliökeskiarvojen summan suhteena peruskomponentin neliökeskiarvoon jaksollisessa signaalissa. Se on ulottuvuudeltaan mittava suure, joka ilmaistaan yle
Encyclopedia
11/01/2025
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Sähköenergian absorboinnin purkuelu: Avainteknologia sähköverkon hallintaanSähköenergian absorboinnin purkuelu on sähköjärjestelmän toimintatekniikka, jota käytetään pääasiassa ylituotannon, sähkölähteen vian tai muun häiriön aiheuttaman ylimääräisen sähköenergian hoitamiseen. Sen toteuttaminen sisältää seuraavat avainaskeleet:1. Havaitseminen ja ennustaminenEnsimmäiseksi suoritetaan sähköjärjestelmän reaaliaikainen valvonta kerätäkseen toimintatietoja, kuten kulutustasoja ja sähköntuotannon mää
Echo
10/30/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä