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콘덴서 뱅크의 종류

Electrical4u
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필드: 기본 전기학
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China

콘덴서 뱅크의 유형은 무엇인가요

콘덴서 뱅크의 단위는 일반적으로 콘덴서 단위라고 불립니다. 콘덴서 단위는 단상 단위로 제조됩니다. 이러한 단상 단위들은 별모양이나 삼각형으로 연결되어 완전한 3상 콘덴서 뱅크를 형성합니다. 일부 드문 제조사에서는 3상 콘덴서 단위를 제조하지만, 일반적으로 사용 가능한 콘덴서 단위는 단상 타입입니다.

  1. 외부 퓨즈 콘덴서 뱅크

  2. 내부 퓨즈 콘덴서 뱅크

  3. 퓨즈 없는 콘덴서 뱅크

이제 이러한 유형의 콘덴서 뱅크를 하나씩 살펴보겠습니다.

외부 퓨즈 콘덴서 뱅크

유형의 콘덴서 뱅크에서 각 콘덴서 단위에 외부적으로 퓨즈 장치가 제공됩니다. 어떤 단위에서 고장이 발생하면 해당 단위의 외부 퓨즈가 끊어집니다. 퓨징 시스템이 고장난 콘덴서 단위를 차단하므로, 뱅크는 중단 없이 서비스를 계속할 수 있습니다. 이 유형의 콘덴서 단위는 병렬로 연결됩니다.
콘덴서 뱅크의 각 상에 여러 개의 콘덴서 단위가 병렬로 연결되어 있으므로, 한 단위가 실패해도 전체 뱅크의 성능에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 한 상의 콘덴서 단위가 하나 부족하면 해당 상의 용량은 다른 두 상보다 낮아집니다. 이로 인해 뱅크의 다른 두 상의 전압이 높아집니다. 만약 뱅크 내의 한 콘덴서 단위의 용량이 충분히 작다면, 뱅크 내의 어떤 단위가 없더라도 전압 불균형이 크게 발생하지 않습니다. 이것이 바로 뱅크 내의 각 콘덴서 단위의 VAR 등급이 특정한 제한까지 제한되는 이유입니다.
외부 퓨즈
콘덴서 뱅크에서, 고장난 단위는 시각적 검사를 통해 끊어진 퓨즈 단위를 식별하여 쉽게 확인할 수 있습니다.
콘덴서 단위의 정격은 일반적으로 50 KVAR부터 40 KVAR까지입니다.
유형의 콘덴서 뱅크의 주요 단점은, 어떤 퓨즈 단위가 고장나면, 모든 콘덴서 단위가 건강하더라도 불균형이 감지된다는 것입니다.

내부 퓨즈 콘덴서 뱅크

전체 콘덴서 뱅크는 단일 구조로 구성됩니다. 뱅크의 전체 등급에 따라 여러 개의 콘덴서 요소가 병렬 및 직렬로 연결됩니다. 각 콘덴서 요소는 개별적으로 퓨즈 장치로 보호됩니다. 퓨즈와 콘덴서 요소가 동일한 케이싱 내에 위치하므로, 이 뱅크는 내부 퓨즈 콘덴서 뱅크라고 합니다. 이 유형의 콘덴서 뱅크에서 각 콘덴서 요소는 매우 작은 등급이므로, 어떤 요소가 작동을 멈추더라도 뱅크의 성능에는 큰 영향을 미치지 않습니다. 내부 퓨즈 콘덴서 뱅크는 여러 개의 콘덴서 요소가 작동을 멈추더라도 만족스럽게 작동할 수 있습니다.
이 뱅크의 주요 단점은, 많은 수의 콘덴서 요소가 고장났을 때, 전체 뱅크를 교체해야 한다는 것입니다. 단일 단위 교체는 불가능합니다.
주요 장점은 설치하기 쉽고 유지 관리하기 쉬운 것입니다.

퓨즈 없는 콘덴서 뱅크

이 유형의 콘덴서 뱅크에서 필요한 수의 퓨즈 단위가 병렬로 연결되어 콘덴서 스트링을 형성합니다. 그런 다음 필요한 수의 이러한 스트링이 병렬로 연결되어 각 상당의 콘덴서 뱅크를 형성합니다. 그런 다음 세 개의 유사한 각 상당의 뱅크가 별모양이나 삼각형으로 연결되어 전체 3상 콘덴서 뱅크를 형성합니다. 콘덴서 스트링의 단위는 내부 또는 외부 퓨징 배열로 보호되지 않습니다. 이 시스템에서, 스트링의 한 단위가 단락으로 인해 고장이 발생하면, 이 경로를 따라 직렬로 연결된 다른 많은 콘덴서가 있기 때문에, 이 스트링을 통과하는 전류에는 큰 변화가 없습니다. 단락된 단위의 영향이 충분히 작으므로, 뱅크는 고장난 단위를 교체하기 전까지 오랜 시간 동안 작동할 수 있습니다. 이것이 바로 이 유형의 콘덴서 뱅크에서 고장난 단위를 즉시 시스템에서 격리하기 위해 퓨즈가 필요하지 않은 이유입니다.

퓨즈 없는 콘덴서 뱅크의 장점

퓨즈 없는 콘덴서 뱅크의 주요 장점은 다음과 같습니다,

  1. 퓨즈 있는 콘덴서 뱅크보다 저렴합니다.

  2. 퓨즈 있는 콘덴서 뱅크보다 공간이 적게 필요합니다.

  3. 퓨즈 없는 콘덴서 뱅크에서는 인터커넥팅 선이 적절하게 절연될 수 있으므로, 새나 뱀, 쥐 등의 고장 가능성이 적습니다.

퓨즈 없는 콘덴서 뱅크의 단점

퓨즈 없는 콘덴서 뱅크에도 몇 가지 단점이 있습니다.

  1. 뱅크, 단위, 부싱 고장, 탱크와 활성 부분 사이의 절연 실패와 같은 지구 고장은 퓨즈가 없으므로 즉시 관련 회로 브레이크를 트리핑하여 해결해야 합니다.

  2. 콘덴서 단위를 교체하려면 동일한 여분의 단위가 필요합니다. 표준 콘덴서 단위로는 관리할 수 없습니다. 따라서 현장에서 동일한 콘덴서 단위의 충분한 재고가 있어야 하며, 이것은 추가 투자입니다.

  3. 때로는 시각적 검사만으로 실제 고장 단위를 찾기가 어려울 수 있습니다. 그러면 실제 고장 단위를 교체하는 데 걸리는 시간이 더 길어질 것입니다.

  4. 퓨즈 없는 콘덴서 뱅크에는 정교한 계전기 및 제어 시스템이 필수적입니다. 뱅크의 계전기 시스템은 입력 전력 공급이 실패했을 때 관련 회로 브레이크를 트리핑할 수 있어야 합니다.

  5. 콘덴서의 일시적인 전류를 제한하기 위해 외부 리액터가 필요합니다.

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