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


Защита на кондензаторен блок

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Определение за защита на кондензаторен блок


Защитата на кондензаторните блокове включва предотвратяването на вътрешни и външни дефекти, за да се поддържа функционалността и безопасността.


Елементни предпазни пръстени


Производителите обикновено включват вградени предпазни пръстени във всеки кондензаторен елемент. Ако се появи дефект в един елемент, той автоматично се откъсва от останалата част на агрегата. Агрегатът все още може да функционира, но с намалена продукция. За по-малки кондензаторни блокове се използват само тези вградени системи за защита, за да се избегнат разходите за допълнително защитно оборудване.


Предпазен пръстен на агрегат


Предпазният пръстен на агрегата ограничава продължителността на дъгата в повредените кондензаторни агрегати. Това намалява риска от сериозни механични повреди и образуване на газ, като се защитават съседните агрегати. Ако всеки агрегат в кондензаторния блок има свой предпазен пръстен, блокът може да продължи да работи без прекъсване дори и един агрегат да се повреди, докато повреденият агрегат не бъде премахнат и заменен.


Друга основна предимство на осигуряването на предпазен пръстен на всеки агрегат е, че той показва точното местоположение на повредения агрегат. Но при избора на размера на предпазния пръстен за тази цел трябва да се вземе предвид, че елементът на предпазния пръстен трябва да издържа излишната нагрузка, причинена от хармониките в системата. В този контекст, номиналният ток на елемента на предпазния пръстен за тази цел се приема на 65% над пълния номинален ток. Когато отделен агрегат от кондензаторния блок е защитен с предпазен пръстен, е необходимо да се предостави разрядна съпротивление във всеки от агрегатите.


Закрила на блока


Въпреки че всеки кондензаторен агрегат обикновено има предпазен пръстен, ако един агрегат се повреди и неговият предпазен пръстен се спре, напрежението върху другите агрегати в същия ред се увеличава. Всеки кондензаторен агрегат е проектиран да издържа до 110% от номиналното напрежение. Ако друг агрегат в същия ред се повреди, напрежението върху останалите здрави агрегати се увеличава и може да надхвърли максималната им граница на напрежение.


Ето защо винаги е желателно да се замести повредения кондензаторен агрегат от блока колкото се може по-скоро, за да се избегне излишен стрес от напрежение върху другите здрави агрегати. Ето защо трябва да има някаква система за указание, която да идентифицира точно повредения агрегат. Щом повреденият агрегат бъде идентифициран в блока, блокът трябва да бъде премахнат от служба, за да се замени повредения агрегат. Има няколко метода за откриване на несбалансираното напрежение, причинено от повреда на кондензаторен агрегат.


Фигурата по-долу показва най-общи уредби за защита на кондензаторен блок. Тук, кондензаторният блок е свързан в звезда. Първичната обмотка на потенциален трансформатор е свързана между всеки фазен проводник. Вторичните обмотки на всички три потенциални трансформатора са свързани в ред, за да формират отворен триъгълник, и напрежение-чувствителен реле е свързан през този отворен триъгълник. 


В точно сбалансирано състояние не трябва да има никакво напрежение през напрежение-чувствителния реле, защото сумата на сбалансираните трифазни напрежения е нула. Но когато има несбалансиране на напрежението поради повреда на кондензаторен агрегат, резултантното напрежение ще се появява през реле и реле ще се активира, за да предостави сигнал за аларма и спиране.


Напрежение-чувствителният реле може да бъде регулиран така, че при определено несбалансиране на напрежението, само контактите за аларма да се затворят. При по-високо напрежение, както контактите за спиране, така и контактите за аларма се затварят. Потенциалният трансформатор, свързан между кондензаторите на всяка фаза, също помага за разрядване на блока след като е изключен.


В друга схема, кондензаторите във всяка фаза са разделени на две равни части, свързани в ред. Разрядна бобина е свързана през всяка от частите, както е показано на фигурата. Между вторичната обмотка на разрядната бобина и чувствителния напрежение, който несбалансира реле, е свързан вспомогателен трансформатор, който служи за регулиране на разликата в напрежението между вторичните напрежения на разрядната бобина при нормални условия.


Тук, кондензаторният блок е свързан в звезда и нейтралната точка е свързана с земята чрез потенциален трансформатор. Напрежение-чувствителен реле е свързан през вторичната обмотка на потенциалния трансформатор. Със същата скорост, при която има несбалансиране между фазите, резултантното напрежение ще се появява през потенциалния трансформатор и следователно напрежение-чувствителният реле ще бъде активиран над предварително зададена стойност.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Свързани продукти
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес