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


Защита на кондензаторен блок

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

Поръчани и обработка на еднофазни земни замыкания в разпределителни линии от 10 кВ
Характеристики и устройства за откриване на еднофазни земни повреди1. Характеристики на еднофазните земни повредиЦентрализирани алармени сигнали:Звънът за предупреждение звъни, а индикаторната лампа с надпис „Земна повреда на шинния участък [X] kV [Y]“ светва. В системи със заземяване на неутралната точка чрез Петерсенов бобин (бобина за гасене на дъга), светва и индикаторът „Петерсенов бобин в действие“.Показания на волтметър за мониторинг на изолацията:Напрежението на повредената фаза намалява
01/30/2026
Нейтрална точка на заземяване на трансформаторите в мрежата от 110кВ до 220кВ
Разположението на режимите на заземяване на нейтралната точка на трансформаторите в мрежата от 110кВ до 220кВ трябва да отговаря на изискванията за издръжливост на изолацията на нейтралната точка на трансформаторите и също така трябва да се стреми да поддържа нулевата последователностна импеданса на електроцентралиците почти непроменена, като се гарантира, че нулевият комплексен импеданс във всяка точка на кратко замыкание в системата не надвишава три пъти положителния комплексен импеданс.За нов
01/29/2026
Защо трансформаторните станции използват камъни гравий калъдари и дробени скали
Защо трансформаторните станции използват камъни, гравий, калъдари и дробени камъни?В трансформаторните станции, оборудване като трансформатори за енергия и разпределение, линии за пренос, напреженчески трансформатори, токови трансформатори и включващи-изключващи ключове, всички изискват заземяване. Освен заземяването, ще разгледаме по-задълбочено защо гравий и дробени камъни са често използвани в трансформаторните станции. Въпреки че изглеждат обикновени, тези камъни играят важна роля за безопас
01/29/2026
HECI GCB за генератори – Бърз SF₆ прекъсвач
1. Дефиниция и функция1.1 Роля на апаратът за изключване на генератораАпаратът за изключване на генератора (GCB) е контролируема точка за разединяване, разположена между генератора и трансформатора за повишаване на напрежението, служещ като интерфейс между генератора и мрежата за електроенергия. Неговите основни функции включват изолиране на аварии от страната на генератора и осигуряване на оперативен контрол по време на синхронизацията на генератора и неговото свързване с мрежата. Принципът на
01/06/2026
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
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