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


Типи конденсаторної банки

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Які є типи банку конденсаторів

Одиниця банку конденсаторів зазвичай називається конденсаторною одиницею. Конденсаторні одиниці виробляються як однофазні. Ці однофазні одиниці підключаються в трикутник або зірку, формуючи повний трьохфазний банк конденсаторів. Хоча деякі рідкісні виробники випускають трьохфазні конденсаторні одиниці, зазвичай доступні конденсаторні одиниці є однофазного типу.

  1. Банк конденсаторів зовнішнього запального пристрою.

  2. Банк конденсаторів внутрішнього запального пристрою.

  3. Банк конденсаторів без запального пристрою.

Давайте обговоримо ці типи банків конденсаторів по черзі.

Банк конденсаторів зовнішнього запального пристрою

У цьому типі банку конденсаторів, запальний пристрій надається кожному конденсатору зовні. При аварії будь-якої одиниці зовнішній запальний пристрій цієї одиниці перегорить. Оскільки система запалювання відключить аварійну конденсаторну одиницю, банк продовжить свою роботу без переривань. У цьому типі конденсаторні одиниці підключені паралельно.
Оскільки кілька конденсаторних одиниць підключені паралельно на кожну фазу банку конденсаторів, при виході з ладу однієї одиниці, на продуктивності всього банку не буде значної вплива. Оскільки одна конденсаторна одиниця відсутня в одній фазі,
емфніс цієї фази буде нижчим, ніж у двох інших фаз. Це призведе до вищого напруги у двох інших фазах банку. Якщо емфнісна характеристика однієї конденсаторної одиниці в банку достатньо мала, то при відсутності будь-якої одиниці в банку не буде значного дисбалансу напруги. Саме тому емфнісна характеристика кожної конденсаторної одиниці в банку обмежена до певного ліміту.
У банку конденсаторів зовнішнього запального пристрою, аварійна одиниця може легко бути визначена за допомогою візуального огляду перегорілого запального пристрою.
Рейтинг конденсаторної одиниці зазвичай становить від 50 КВАР до 40 КВАР.
Основним недоліком цього типу банку конденсаторів є те, що при виході з ладу будь-якого запального пристрою, буде виявлений дисбаланс, навіть якщо всі конденсаторні одиниці банку здорові.

Банк конденсаторів внутрішнього запального пристрою

Весь банк конденсаторів побудовано в одному розташуванні. Відповідно до рейтингу всього банку, кілька конденсаторних елементів підключені паралельно та послідовно. Кожен з конденсаторних елементів захищений окремим запальним пристроєм. Оскільки запальні пристрої та конденсаторні елементи розташовані в одному корпусі, банк називається банком конденсаторів внутрішнього запального пристрою. У цьому типі банку конденсаторів, кожен конденсаторний елемент має дуже малі рейтинги, так що, якщо будь-який з елементів вийде з ладу, це не матиме значного впливу на продуктивність банку. Банк конденсаторів внутрішнього запального пристрою може працювати задовільно, навіть коли більше одного конденсаторних елементів вийшли з ладу.
Основним недоліком цього банку є те, що при виході з ладу великої кількості конденденсаторних елементів, весь банк потрібно замінити. Немає можливості заміни лише однієї одиниці.
Основною перевагою є те, що його дуже легко встановлювати та обслуговувати.

Банк конденсаторів без запального пристрою

У цьому типі банку конденсаторів необхідна кількість запальних пристроїв підключається послідовно, щоб сформувати конденсаторну стрічку. Потім необхідна кількість таких стрічок підключається паралельно, щоб сформувати банк конденсаторів на кожну фазу. Потім три подібні банки на фазу підключаються в трикутник або зірку, щоб сформувати весь трьохфазний банк конденсаторів. Одиниці конденсаторних стрічок взагалі не захищені жодною внутрішньою чи зовнішньою системою запалювання. У цій системі, якщо одна з одиниць стрічки вийде з ладу через коротке замикання, не буде значної зміни струму через цю стрічку, оскільки є багато інших конденсаторів, підключених послідовно вздовж цього шляху. Оскільки вплив короткозамкненої одиниці в стрічці достатньо малий, банк може працювати довго час перед заміною аварійної одиниці. Саме тому для відокремлення аварійної одиниці від системи в цьому типі банку конденсаторів немає потреби відразу ж після того, як одиниця вийшла з ладу.

Переваги банку конденсаторів без запального пристрою

Основні переваги банку конденсаторів без запального пристрою полягають в наступному,

  1. Вони менш дорогі, ніж банки конденсаторів з запальними пристроями.

  2. Вони вимагають менше простору порівняно з банками конденсаторів з запальними пристроями.

  3. Менша ймовірність аварій через птахів, змій чи їжаків, оскільки міжзв'язкові дроти можуть бути правильно ізольовані в банку конденсаторів без запального пристрою.

Недоліки банку конденсаторів без запального пристрою

Існують також деякі недоліки банку конденсаторів без запального пристрою.

  1. Любий заземлення в банку, одиниці, такі як аварія засіб, злам ізоляції між резервуаром та живою частиною конденсатора, повинні бути негайно виправлені за допомогою спрацювання автоматичного вимикача, пов'язаного з цим банком, оскільки немає жодного запального пристрою.

  2. Для заміни будь-якої конденсаторної одиниці, потрібен тільки ідентичний запасний елемент. Це не може бути вирішено за допомогою стандартного конденсатора. Тому на місці повинна бути достатня кількість ідентичних конденсаторних одиниць, що є додатковим інвестицією.

  3. Іноді важко визначити фактичну аварійну одиницю банку лише за допомогою візуального огляду. Тоді час, необхідний для заміни фактичної аварійної одиниці, буде більшим.

  4. Необхідні складні реле та системи керування для банку конденсаторів без запального пристрою. Система реле банку також повинна бути здатною виключити автоматичні вимикачі, пов'язані з нею, у разі відмови живлення реле.

  5. Потрібен зовнішній реактор для обмеження перехідного струму в конденсаторі.

Заява: Поважайте оригінал, добрих статей варті поділу, якщо є порушення авторських прав, будь ласка, зверніться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Кільцеві розподільні панелі (RMU) використовуються у вторинному електропостачанні, безпосередньо підключаючись до кінцевих споживачів, таких як житлові масиви, будівельні майданчики, комерційні будівлі, автомобільні шляхи тощо.У житловій підстанції RMU вводить середню напругу 12 кВ, яка потім знижується до низької напруги 380 В через трансформатори. Низьковольтне комутаційне обладнання розподіляє електроенергію на різні користувацькі одиниці. Для розподільного трансформатора потужності 1250 кВА
James
11/03/2025
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
У сфері електротехніки стабільність та надійність систем живлення мають найвищий пріоритет. З розвитком технологій електронних приладів для керування потужностю, поширене використання нелінійних навантажень призвело до все більш серйозної проблеми гармонічних спотворень у системах живлення.Визначення THDСумарне гармонічне спотворення (THD) визначається як відношення кореневого середньоквадратичного (RMS) значення всіх гармонічних компонентів до RMS-значення основної частоти в періодичному сигнал
Encyclopedia
11/01/2025
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Коли фактичне гармонійне спотворення мережі перевищує обмеження (наприклад, гармонійне спотворення напруги THDv > 5%, гармонійне спотворення струму THDi > 10%), це призводить до органічного пошкодження обладнання на всьому електроенергетичному ланцюгу — передача → розподіл → генерація → керування → споживання. Основні механізми є додатковими втратами, резонансними надструмами, коливаннями моменту та спотворенням вибірки. Механізми пошкодження та їх прояви значно відрізняються в залежності
Echo
11/01/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу