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


ประเภทของแบงค์คาปาซิเตอร์

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
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่