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


ประเภทของแบงค์คาปาซิเตอร์

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ประเภทของแบงค์คอนเดนเซอร์

หน่วยของแบงค์คอนเดนเซอร์มักเรียกว่าหน่วยคอนเดนเซอร์ หน่วยคอนเดนเซอร์ถูกผลิตเป็นหน่วยเฟสเดียว หน่วยเฟสเดียวเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อกันในรูปแบบดาวหรือดีลตามาสร้างแบงค์คอนเดนเซอร์ 3 เฟสที่สมบูรณ์ แม้ว่าผู้ผลิตบางรายจะผลิตหน่วยคอนเดนเซอร์ 3 เฟส แต่โดยทั่วไปแล้วหน่วยคอนเดนเซอร์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นประเภทเฟสเดียว

  1. แบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์ภายนอก

  2. แบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์ภายใน

  3. แบงค์คอนเดนเซอร์ที่ไม่มีฟิวส์

ขอให้เราพิจารณาประเภทของแบงค์คอนเดนเซอร์เหล่านี้ทีละประเภท

แบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์ภายนอก

ในประเภทของแบงค์คอนเดนเซอร์นี้ ฟิวส์ถูกติดตั้งภายนอกสำหรับแต่ละหน่วยคอนเดนเซอร์ หากเกิดข้อผิดพลาดในหน่วยใดๆ ฟิวส์ภายนอกของหน่วยนั้นจะระเบิด เมื่อระบบฟิวส์ทำให้หน่วยคอนเดนเซอร์ที่เสียหายถูกตัดออก แบงค์คอนเดนเซอร์จะสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก ในประเภทนี้หน่วยคอนเดนเซอร์ถูกเชื่อมต่อกันแบบขนาน
เนื่องจากมีหน่วยคอนเดนเซอร์หลายหน่วยที่เชื่อมต่อกันแบบขนานในแต่ละเฟสของแบงค์คอนเดนเซอร์ หากหน่วยใดหน่วยหนึ่งเสียหาย จะไม่มีผลกระทบมากนักต่อประสิทธิภาพของแบงค์คอนเดนเซอร์ทั้งหมด หากหน่วยคอนเดนเซอร์หนึ่งขาดหายไปในเฟสหนึ่ง ความจุของเฟสนั้นจะต่ำกว่าเฟสอื่นๆ ซึ่งจะทำให้มีแรงดันสูงขึ้นในเฟสอื่นๆ ของแบงค์คอนเดนเซอร์ หากความจุของหน่วยคอนเดนเซอร์หนึ่งในแบงค์คอนเดนเซอร์มีขนาดเล็กเพียงพอ ในการขาดหายไปของหน่วยใดหน่วยหนึ่งในแบงค์คอนเดนเซอร์จะไม่มีความไม่สมดุลของแรงดันมากนัก นี่คือเหตุผลที่ความจุ VAR ต่อหน่วยคอนเดนเซอร์ในแบงค์คอนเดนเซอร์ถูกจำกัดไว้ที่ระดับที่กำหนด
ในแบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์ภายนอก หน่วยที่เสียหายสามารถระบุได้ง่ายโดยการตรวจสอบฟิวส์ที่ระเบิดด้วยสายตา
ความจุของหน่วยคอนเดนเซอร์มักอยู่ระหว่าง 50 KVAR ถึง 40 KVAR
ข้อเสียหลักของ
ประเภทของแบงค์คอนเดนเซอร์นี้คือ เมื่อฟิวส์หน่วยใดหน่วยหนึ่งเสียหาย จะมีการตรวจพบความไม่สมดุล แม้ว่าหน่วยคอนเดนเซอร์ทั้งหมดในแบงค์คอนเดนเซอร์ยังคงใช้งานได้

แบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์ภายใน

แบงค์คอนเดนเซอร์ทั้งหมดถูกสร้างในโครงสร้างเดียว ตามความจุของแบงค์คอนเดนเซอร์ทั้งหมด หน่วยคอนเดนเซอร์หลายหน่วยถูกเชื่อมต่อกันแบบขนานและอนุกรม แต่ละหน่วยคอนเดนเซอร์ถูกปกป้องด้วยฟิวส์แยกต่างหาก เนื่องจากฟิวส์และหน่วยคอนเดนเซอร์ถูกวางไว้ภายในเคสเดียวกัน แบงค์คอนเดนเซอร์นี้จึงเรียกว่าแบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์ภายใน ในประเภทของแบงค์คอนเดนเซอร์นี้ แต่ละหน่วยคอนเดนเซอร์มีความจุต่ำมาก ดังนั้นหากหน่วยใดหน่วยหนึ่งเสียหาย จะไม่มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประสิทธิภาพของแบงค์คอนเดนเซอร์ แบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์ภายในสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าหน่วยคอนเดนเซอร์หลายหน่วยจะเสียหาย
ข้อเสียหลักของแบงค์คอนเดนเซอร์นี้คือ เมื่อมีหน่วยคอนเดนเซอร์หลายหน่วยเสียหาย ต้องเปลี่ยนแบงค์คอนเดนเซอร์ทั้งหมด ไม่มีทางเลือกในการเปลี่ยนหน่วยเดียว
ข้อดีหลักคือ การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย

แบงค์คอนเดนเซอร์ที่ไม่มีฟิวส์

ในประเภทของแบงค์คอนเดนเซอร์นี้ จำนวนฟิวส์ที่ต้องการถูกเชื่อมต่อกันแบบอนุกรมเพื่อสร้างสายคอนเดนเซอร์ จากนั้นจำนวนสายคอนเดนเซอร์ที่ต้องการถูกเชื่อมต่อกันแบบขนานเพื่อสร้างแบงค์คอนเดนเซอร์ต่อเฟส จากนั้นแบงค์คอนเดนเซอร์ต่อเฟสที่คล้ายคลึงกันสามเฟสจะถูกเชื่อมต่อกันในรูปแบบดาวหรือดีลตามาสร้างแบงค์คอนเดนเซอร์ 3 เฟสทั้งหมด หน่วยของสายคอนเดนเซอร์ไม่ได้รับการปกป้องด้วยระบบฟิวส์ภายในหรือภายนอก ในระบบนี้ ถ้าหน่วยใดหน่วยหนึ่งในสายคอนเดนเซอร์เสียหายเนื่องจากการลัดวงจร จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกระแสผ่านสายคอนเดนเซอร์นั้น เนื่องจากมีคอนเดนเซอร์จำนวนมากเชื่อมต่อกันแบบอนุกรมในเส้นทางเดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบของหน่วยคอนเดนเซอร์ที่ลัดวงจรในสายคอนเดนเซอร์มีน้อย แบงค์คอนเดนเซอร์สามารถทำงานต่อไปได้เป็นเวลานานก่อนที่จะต้องเปลี่ยนหน่วยที่เสียหาย นี่คือเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟิวส์เพื่อแยกหน่วยที่เสียหายออกจากระบบในประเภทของแบงค์คอนเดนเซอร์นี้ทันทีเมื่อหน่วยเสียหาย

ข้อดีของแบงค์คอนเดนเซอร์ที่ไม่มีฟิวส์

ข้อดีหลักของแบงค์คอนเดนเซอร์ที่ไม่มีฟิวส์คือ

  1. ราคาถูกกว่าแบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์

  2. ใช้พื้นที่น้อยกว่าแบงค์คอนเดนเซอร์ที่มีฟิวส์

  3. มีโอกาสเกิดความเสียหายน้อยลงจากสัตว์ เช่น นก งู หรือหนู เนื่องจากสายไฟที่เชื่อมต่อสามารถฉนวนได้อย่างเหมาะสมในแบงค์คอนเดนเซอร์ที่ไม่มีฟิวส์

ข้อเสียของแบงค์คอนเดนเซอร์ที่ไม่มีฟิวส์

มีข้อเสียบางประการของแบงค์คอนเดนเซอร์ที่ไม่มีฟิวส์ดังนี้

  1. กรณีที่เกิดความเสียหายทางดินในแบงค์คอนเดนเซอร์ เช่น ความเสียหายที่บูชชิ่ง หรือความล้มเหลวของการฉนวนระหว่างถังและส่วนที่มีไฟฟ้าของคอนเดนเซอร์ ต้องทำการตัดวงจรทันทีโดยสวิตช์วงจรที่เชื่อมต่อกับแบงค์คอนเดนเซอร์นี้ เนื่องจากไม่มีฟิวส์

  2. ในการเปลี่ยนหน่วยคอนเดนเซอร์ใดๆ ต้องใช้หน่วยทดแทนที่เหมือนกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้หน่วยคอนเดนเซอร์มาตรฐานที่มีอยู่ได้ ดังนั้น ต้องมีหน่วยคอนเดนเซอร์ทดแทนที่เหมือนกันเพียงพอที่ไซต์งาน ซึ่งเป็นการลงทุนเพิ่มเติม

  3. บางครั้งอาจยากที่จะระบุหน่วยคอนเดนเซอร์ที่เสียหายจริงๆ โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ดังนั้นเวลาที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนหน่วยคอนเดนเซอร์ที่เสียหายจริงๆ จะนานขึ้น

  4. ระบบเรเลย์และควบคุมที่ซับซ้อนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแบงค์คอนเดนเซอร์ที่ไม่มีฟิวส์ ระบบเรเลย์ของแบงค์คอนเดนเซอร์ควรมีความสามารถในการตัดวงจรที่เชื่อมต่อกับมันในกรณีที่เกิดความเสียหายของแหล่งพลังงานที่เข้าสู่ระบบเรเลย์

  5. ต้องใช้รีแอคเตอร์ภายนอกเพื่อจำกัดกระแสชั่วขณะในคอนเดนเซอร์

คำแถลง: เคารพ ต้นฉบับ, บทความที่ดีควรแชร์, หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่