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


Kondenzátorbank típusai

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Milyen típusú kondenzátorbankok vannak

A kondenzátorbank egységét általában kondenzátor-egységnek hívják. A kondenzátor-egységeket általában egyfázisú egységekként gyártják. Ezeket az egyfázisú egységeket csillag vagy delta formában kötik össze, hogy teljes háromfázisú kondenzátorbankot alakítsanak ki. Bár néhány ritka gyártó háromfázisú kondenzátor-egységet is készít, általánosságban elérhetőek az egyfázisú típusú egységek. A

  1. Külsőleg meghatározott kondenzátorbank.

  2. Belsőleg meghatározott kondenzátorbank.

  3. Fűvihetlen kondenzátorbank.

Vizsgáljuk meg ezeket a kondenzátorbank-típusokat egyenként.

Külsőleg meghatározott kondenzátorbank

Ebben a kondenzátorbank-típusban a fűvihető egységet külsőleg adja meg minden kondenzátor egységhez. Ha bármely egységben hiba van, akkor a hozzá tartozó külsőleg elhelyezett fűvihető egység kitörik. Mivel a fűvihető rendszer kiszakítja a hibás kondenzátor-egységet, a bank szolgáltatása folyamatosan folytatódik, zavar nélkül. Ebben a kondenzátorbank-típusban a kondenzátor-egységeket párhuzamosan kötik össze.
Mivel a kondenzátorbank minden fázisában több kondenzátor-egységet kötnek párhuzamosan, ha egy egység meghibásodik, nem lesz nagy hatással a bank teljes teljesítményére. Mivel egy kondenzátor-egység hiányzik egy fázisban, a
kapacitancia ennek a fázisnak alacsonyabb lesz, mint a másik két fázisnak. Ez magasabb feszültséget eredményez a bank másik két fázisában. Ha a bank egy kondenzátor-egységének kapacitása elegendően alacsony, akkor a bank egy egységének hiányában nem lesz jelentős feszültség-egyensúlytalanság. Ezért korlátozzák a bank minden kondenzátor-egységének VAR értékét egy meghatározott határig.
A külsőleg meghatározott
kondenzátorbankban a hibás egységet könnyen fel lehet ismerni látványos vizsgálat segítségével a kitört fűvihető egység meghatározásával.
A kondenzátor-egység kapacitása általában 50 KVAR és 40 KVAR között van.
Ezen
kondenzátorbank-típus fő hátránya, hogy bármely fűvihető egység meghibásodása esetén, még akkor is, ha a bank minden kondenzátor-egysége jól működik, egyensúlytalanság keletkezik.

Belsőleg meghatározott kondenzátorbank

A teljes kondenzátorbank egyetlen rendszerbe van beépítve. A bank teljes minősítésének megfelelően több kondenzátor elemet kötnek párhuzamosan és sorosan. Minden kondenzátor elemet egyenként fűvihető egységgel védnek. Mivel a fűvihető egységek és a kondenzátor elemek ugyanabban a behúzóban helyezkednek el, a bankot belsőleg meghatározott kondenzátorbanknak nevezik. Ebben a kondenzátorbank-típusban minden kondenzátor elem rendkívül alacsony a minősítése, így ha bármelyik elem kiesik a szolgáltatásból, nem lesz jelentős hatással a bank teljesítményére. A belsőleg meghatározott kondenzátorbank akkor is elégedetten működhet, ha több kondenzátor elem is kiesik a szolgáltatásból.
Ez a bank fő hátránya, hogy sok kondenzátor elem meghibásodása esetén a teljes bankot kell cserélni. Nincs lehetőség egyetlen egység cseréjére.
A fő előny, hogy könnyen telepíthető és karbantartása is egyszerű.

Fűvihetlen kondenzátorbank

Ebben a kondenzátorbank-típusban a szükséges számú fűvihető egységet sorosan kötik össze, hogy kondenzátor-sorot alakítsanak. Ezután a szükséges számú ilyen sort kötik párhuzamosan, hogy kondenzátorbankot alakítsanak ki minden fázishoz. Ezután három hasonló, fázisonkénti bankot kötnek csillag vagy deltavá alakítva, hogy teljes háromfázisú kondenzátorbankot alakítsanak. A kondenzátor-sorok egységei semmilyen belső vagy külső fűvihető rendszerrel nincsenek védve. Ebben a rendszerben, ha egy sor egyik egysége hibásodik rövidzáráskor, nincs jelentős változás a áram áramlásában ebben a sorban, mivel sok más kondenzátor is sorosan van kötve ezen úton. Mivel a rövidzáras egység hatása a sorban elhanyagolható, a bank hosszabb ideig működhet, mielőtt a hibás egységet cserélnék. Ezért nem szükséges fűvihető egységgel elkülöníteni a hibás egységet a rendszertől ebben a kondenzátorbank-típusban a hiba bekövetkezése után.

A fűvihetlen kondenzátorbank előnyei

A fő fűvihetlen kondenzátorbank előnyei a következők:

  1. Alacsonyabbak a költségeik, mint a fűvihető kondenzátorbankoknál.

  2. Kevesebb területet igényelnek, mint a fűvihető kondenzátorbankok.

  3. Kevesebb esélye van madárfault, kígyófault vagy patkányfault kialakulásának, mivel a fűvihetlen kondenzátorbankban a kapcsolódrótok megfelelően isolálhatók.

A fűvihetlen kondenzátorbank hátrányai

Van néhány fűvihetlen kondenzátorbank hátránya.

  1. A bank, egység bármilyen földes hibája, például a busszoni hiba, a tank és a kondenzátor élő része közötti izoláció megszakadása, azonnal kitörölhető a bankhoz tartozó áramkör-megszakító trippelésével, mivel nincs fűvihető egység.

  2. Bármely kondenzátor-egység cseréje esetén csak azonos tartalékra van szükség. Nem kezelhető elérhető standard kondenzátor-egységgel. Tehát a helyszínen elérhető azonos kondenzátor-egységek elegendő mennyiségű sztockja szükséges, ami további befektetést jelent.

  3. Néha nehéz meghatározni a bank valódi hibás egységét csak látványos vizsgálat segítségével. Akkor a hibás egység cseréjéhez szükséges idő hosszabb lesz.

  4. A fűvihetlen kondenzátorbankokhoz szükséges sofisztikált relé és vezérlő rendszer. A bank relé-rendszerének képesnek kell lennie a vele kapcsolatban álló áramkör-megszakító trippelésére a relé-beviteli energia megszűnésének esetén.

  5. Külső reaktor szükséges a kondenzátorban lévő tranzienst áram korlátozására.

Nyilatkozat: Tiszteletben tartsa az eredeti anyagot, a jó cikkek megosztásra méltóak, ha sértés történt, lépjen kapcsolatba a törlésével kapcsolatban.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését