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


Typer av kondensatorbank

Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er typer av kondensatorbank

Enhet i en kondensatorbank kalles normalt for kondensatorenhet. Kondensatorene produseres som enheter for én fase. Disse enefaseenheter kobles sammen i stjerne eller delta for å danne en fullstendig tre-fase kondensatorbank. Selv om noen sjeldne produsenter lager tre-fase kondensatorenheter, er de vanligvis tilgjengelige kondensatorenheter av enefasetype.

  1. Eksternt fusert kondensatorbank.

  2. Internt fusert kondensatorbank.

  3. Fuseløs kondensatorbank.

La oss diskutere disse typene kondensatorbanker en etter en.

Eksternt fusert kondensatorbank

I denne typen kondensatorbank, er det satt opp en fusesystem for hver kondensator-enhet eksternt. Ved feil i en enhet vil den eksternt satt opp fuse for den enheten brenne ut. Da fusesystemet skille ut den defekte kondensatorenheten, vil banken fortsette sin tjeneste uten noen avbrudd. I denne typen er kondensatorene koblet parallelt.
Ettersom det er flere kondensatorenheter koblet parallelt per fase i kondensatorbanken, vil det ikke være mye effekt på ytelsen til hele banken ved feil i en enhet. Ettersom en kondensatorenhet mangler i en fase, vil
kapasitansen i den fasen være lavere enn i de to andre fasene. Dette vil føre til høyere spenning i de to andre fasene i banken. Hvis kapasiteten til en kondensatorenhet i en bank er lav nok, vil det ikke være mye spenningsoverføring i fraværet av noen enhet i banken. Derfor er VAr-ringen per kondensatorenhet i en bank begrenset til et angitt nivå.
I den eksternt fuserte
kondensatorbanken kan den defekte enheten lett identifiseres ved å identifisere den brunt ut fuse-enheten ved visuell inspeksjon.
Kapasiteten til kondensatorenheten er typisk fra 50 kVAr til 40 kVAr.
Hovedsavnet med denne
typen kondensatorbank er at, ved feil i noen fuse-enhet, vil det oppstå ubalanse, selv om alle kondensatorenheter i banken er i god stand.

Internt fusert kondensatorbank

Hele kondensatorbanken er konstruert i en enkelt anordning. Basert på kapasiteten til hele banken, er flere kondensatorelementer koblet parallelt og serie. Hvert av kondensatorelementene er individuelt beskyttet med fuse-enhet. Siden fusene og kondensatorelementene er plassert inni samme beholder, kalles banken for intern fusert kondensatorbank. I denne typen kondensatorbank, er hvert kondensatorelement veldig lite i kapasitet, så hvis noen av elementene er ute av drift, vil det ikke være noe merkelige effekt på ytelsen til banken. Intern fusert kondensatorbank kan kjøre tilfredsstillende selv om flere kondensator-elementer er ute av drift.
Hovedsavnet med denne banken er at, ved feil i mange kondensatorelementer, må hele banken erstattes. Det er ingen mulighet for enkelt enhetsbytte.
Hovedfordelen er at, det er ganske enkelt å installere og også lett å vedlikeholde.

Fuseløs kondensatorbank

I denne typen kondensatorbank kobles nødvendig antall fuse-enheter i serie for å danne en kondensatorstreng. Deretter kobles nødvendig antall av disse strengene parallelt for å danne kondensatorbank per fase. Deretter kobles tre lignende per fasebank i stjerne eller delta for å danne hele tre-fase kondensatorbank. Enheter i kondensatorstrengene er ikke beskyttet av noen intern eller ekstern fusingsanordning. I dette systemet, hvis en av enhetene i en streng mislykkes på grunn av kortslutning, vil det ikke være noen merkelige endring i strøm gjennom denne strengen, da det er mange andre kondensatorer koblet i serie langs denne veien. Eftersom effekten av kortsluttet enhet i strengen er liten nok, kan banken kjøre over lengre tid før bytte av defekt enhet. Dette er grunnen til at det ikke er nødvendig å isolere den defekte enheten fra systemet i denne typen kondensatorbank umiddelbart etter at enheten blir defekt.

Fordeler med fuseløs kondensatorbank

De viktigste fordelene med fuseløs kondensatorbank er,

  1. De er billigere enn fusete kondensatorbanker.

  2. De krever mindre plass enn fusete kondensatorbanker.

  3. Mindre sjanse for fuglefeil, slangefeil eller rottefeil, da forbinderledningen kan isoleres godt i fuseløs kondensatorbank.

Ulemper med fuseløs kondensatorbank

Det er også noen ulemper med fuseløs kondensatorbank.

  1. Enhver jordfeil i banken, enhet, som busshuskfeil, isoleringsfeil mellom tank og levende del av kondensator, må ryddes umiddelbart ved å trippe sirkuitsbryter knyttet til denne banken, da det ikke er noen fuse.

  2. For bytte av enhver kondensatorenhet, kreves bare identisk reserve. Det kan ikke håndteres med tilgjengelige standard kondensatorenheter. Så, det må være nok lager av identiske kondensatorenheter tilgjengelig på stedet, som er en ekstra investering.

  3. Noen ganger blir det vanskelig å lokalisere faktisk defekt enhet i banken bare ved visuell inspeksjon. Da vil tiden som kreves for å bytte faktisk defekt enhet være høyere.

  4. Avansert relé og kontrollsystem er nødvendig for fuseløs kondensatorbank. Relésystemet til banken må også være i stand til å trippe sirkuitsbrytere knyttet til det i tilfelle av strømbrudd til reléet.

  5. Ekstern reaktor er nødvendig for å begrense overgangsstrøm i kondensatoren.

Erklæring: Respekt originaliteten, god artikler verdt å dele, ved infringement kontakt slett.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning