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


Typy baterii kondensatorowej

Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

Jakie są typy banków kondensatorów

Jednostką banku kondensatorów nazywa się zwykle jednostkę kondensatora. Jednostki kondensatorów są produkowane jako jednostki jednofazowe. Te jednostki jednofazowe są połączone w gwiazdę lub trójkąt, tworząc pełny trójfazowy bank kondensatorów. Choć niektórzy rzadko spotykani producenci oferują jednostki trójfazowe, standardowo dostępne są jednostki jednofazowe.

  1. Zewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów.

  2. Wewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów.

  3. Bank kondensatorów bez zabezpieczeń.

Rozpatrzmy te typy banków kondensatorów jeden po drugim.

Zewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów

W tym typie banku kondensatorów, element zabezpieczający jest dostarczany do każdej jednostki kondensatora zewnętrznie. W przypadku awarii jakiejś jednostki, zewnętrzny element zabezpieczający tej jednostki zostanie przepalony. Ponieważ system zabezpieczenia odłącza uszkodzoną jednostkę kondensatora, bank będzie kontynuował pracę bez przerwy. W tym typie jednostki kondensatorów są połączone równolegle.
Ze względu na to, że wiele jednostek kondensatorów jest połączonych równolegle dla każdej fazy banku kondensatorów, awaria jednej jednostki nie wpłynie znacznie na wydajność całego banku. Gdy jedna jednostka kondensatora jest brakująca w jednej fazie,
pojemność tej fazy będzie niższa niż dwóch innych faz. To spowoduje wyższe napięcie w dwóch innych fazach banku. Jeśli pojemność jednej jednostki kondensatora w banku jest wystarczająco niska, to w przypadku braku jakiejkolwiek jednostki w banku, nie będzie dużej nierównomierności napięcia. Dlatego ocena mocy biernej (VAR) na jednostkę kondensatora w banku jest ograniczona do określonego limitu.
W zewnętrznie zabezpieczonym
banku kondensatorów, uszkodzona jednostka może być łatwo zidentyfikowana przez wizualną inspekcję przepalonego elementu zabezpieczającego.
Typowa moc jednostki kondensatora wynosi od 50 kVAr do 40 kVAr.
Głównym mankamentem tego
typu banku kondensatorów jest to, że przy awarii jakiegokolwiek elementu zabezpieczającego, zostanie zauważona nierównomierność, nawet jeśli wszystkie jednostki kondensatora w banku są w dobrym stanie.

Wewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów

Cały bank kondensatorów jest skonstruowany w jednym zestawieniu. W zależności od oceny całego banku, wiele elementów kondensatorowych jest połączonych równolegle i szeregowo. Każdy z elementów kondensatorowych jest indywidualnie chroniony przez element zabezpieczający. Ponieważ elementy zabezpieczające i elementy kondensatorowe są umieszczone w tej samej obudowie, bank nazywany jest wewnętrznie zabezpieczonym bankiem kondensatorów. W tym typie banku kondensatorów, każdy element kondensatorowy ma niewielkie parametry, tak że awaria któregoś z elementów nie wpłynie znacznie na wydajność banku. Wewnętrznie zabezpieczony bank kondensatorów może działać zadowalająco, nawet gdy więcej niż jeden element kondensatorowy jest nieusługowy.
Głównym mankamentem tego banku jest to, że przy awarii wielu elementów kondensatorowych, cały bank musi zostać wymieniony. Nie ma możliwości wymiany pojedynczej jednostki.
Główne zalety to łatwa instalacja i utrzymanie.

Bank kondensatorów bez zabezpieczeń

W tym typie banku kondensatorów wymagana liczba elementów zabezpieczających jest połączona szeregowo, tworząc ciąg kondensatorów. Następnie wymagana liczba tych ciągów jest połączona równolegle, tworząc bank kondensatorów na fazę. Następnie trzy podobne banki na fazę są połączone w gwiazdę lub trójkąt, tworząc cały trójfazowy bank kondensatorów. Jednostki ciągów kondensatorów nie są w ogóle chronione żadnym wewnętrznym ani zewnętrznym układem zabezpieczającym. W tym systemie, jeśli jedna z jednostek ciągu ulegnie awarii z powodu zwarcia, nie będzie znacznej zmiany prądu w tym ciągu, ponieważ są tam połączone szeregowo inne kondensatory. Ponieważ wpływ uszkodzonej jednostki w ciągu jest wystarczająco mały, bank może pracować przez dłuższy czas przed wymianą uszkodzonej jednostki. To jest powód, dla którego nie jest potrzebny element zabezpieczający, aby natychmiast izolować uszkodzoną jednostkę od systemu w tym typie banku kondensatorów po awarii jednostki.

Zalety banku kondensatorów bez zabezpieczeń

Główne zalety banku kondensatorów bez zabezpieczeń to,

  1. Są tańsze niż zabezpieczone banki kondensatorów.

  2. Wymagają mniej miejsca w porównaniu do zabezpieczonych banków kondensatorów.

  3. Mniejsze ryzyko uszkodzeń przez ptaki, węże lub szczury, ponieważ przewody łączące mogą być prawidłowo izolowane w banku kondensatorów bez zabezpieczeń.

Wady banku kondensatorów bez zabezpieczeń

Istnieją również pewne wady banku kondensatorów bez zabezpieczeń.

  1. Każde zwarcie do ziemi w banku, jednostce, takie jak uszkodzenie izolacji między zbiornikiem a częścią żywą kondensatora, powinno być natychmiast zlikwidowane poprzez rozłączenie obwodu związanego z tym bankiem, ponieważ nie ma żadnego elementu zabezpieczającego.

  2. Do wymiany jakiejkolwiek jednostki kondensatora wymagana jest tylko identyczna zapasowa. Nie można tego zrobić za pomocą dostępnej standardowej jednostki kondensatora. Więc, na miejscu musi być wystarczająca ilość identycznych jednostek kondensatorów, co jest dodatkowym inwestycją.

  3. Czasami jest trudno zlokalizować faktyczną uszkodzoną jednostkę banku tylko przez wizualną inspekcję. Wtedy czas wymagany do wymiany faktycznie uszkodzonej jednostki będzie większy.

  4. Wymagane są zaawansowane relé i systemy sterujące dla banku kondensatorów bez zabezpieczeń. System relé banku powinien również być zdolny do rozłączenia obwodów z nim związanych w przypadku awarii zasilania wejściowego do relé.

  5. Wymagany jest zewnętrzny reaktor, aby ograniczyć prąd przejściowy w kondensatorze.

Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły warto dzielić, w przypadku naruszenia praw autorskich proszę o kontakt w celu usunięcia.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
02/05/2026
Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej