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


Kondensatora Bankega Protektado

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Difino de Protekto por Kondensatorbanko


Protektado de kondensatorbankoj implicas eviti internajn kaj eksterajn defektojn por daŭrigi funkcian kaj sekuran operacion.


Elementfusiloj


Fabrikantoj kutime inkluzivas interne instalitajn fusilojn en ĉiu kondensatorelemento. Se okazas defekto en elemento, ĝi estas aŭtomate disligita de la resto de la unuo. La unuo ankoraŭ povas funkcii, sed kun malpliigita eligo. Por pli malgrandaj kondensatorbankoj, nur tiuj interne instalitaj protektaj skemoj estas uzataj por eviti la kostojn de aldona protektado.


Unufusilo


Unufusila protektado limigas la daŭron de arko en defektaj kondensatorunuo. Tio reduktas la riskon de granda mekanika damaĝo kaj gasprodukto, protektante najbarajn unuojn. Se ĉiu unuo en kondensatorbanko havas propran fusilon, la banko povas daŭrigi operacion sen interrompo eĉ se unu unuo malsukcesas, ĝis la defekta unuo estas forigita kaj anstataŭigita.


Alia grava avantaĝo de provizio de fusila protektado al ĉiu unuo de la banko estas, ke ĝi indikas la eksaktan lokon de la defekta unuo. Sed dum elektado de la grandeco de la fusilo por ĉi tiu celo, devas esti konsiderite, ke la fusilelemento devas resisti la superfluan ŝarĝon pro harmonikoj en la sistemo. Pro tio, la strankvoto de la fusilelemento por ĉi tiu celo estas prenita kiel 65% supere de la plena ŝarĝstrango. Kiam ajn individua unuo de kondensatorbanko estas protektata per fusilo, necesas provizi malŝargresistancon en ĉiu unuo.


Bankprotektado


Kvankam ĉiu kondensatorunuo ĝenerale havas fusilan protektadon, se unuo malsukcesas kaj ĝia fusilo rompiĝas, la voltagstreĉo sur aliaj unuoj en la sama serio-a rodo pligrandiĝas. Ĉiu kondensatorunuo estas dizajnita por rezisti ĝis 110% de sia nominata voltago. Se alia unuo en la sama rodo malsukcesas, la streĉo sur la restantaj saniĝintaj unuoj pligrandiĝas kaj povas superi ilian maksimuman voltaglimon.


Do, ĝi estas ĉiam dezirinde anstataŭigi danĝerigitan kondensatorunuon el la banko tiom rapide kiel eble por eviti superan voltagstreĉon sur la aliaj saniĝintaj unuoj. Do, devas esti iu indikada aranĝo por identigi la eksaktan defektan unuon. Kiam ajn la defekta unuo estas identigita en banko, la banko devas esti forigita el servado por anstataŭigi la defektan unuon. Estas pluraj metodoj por senti nebalancan voltagon kaŭzitan pro malsukceso de kondensatorunuo.


La suba figuro montras la plej komunan aranĝon de kondensatorbanka protektado. Ĉi tie, la kondensatorbanko estas konektita en stelformado. Primara potencialtransformilo estas konektita trans ĉiu fazo. Sekundaro de ĉiuj tri potencialtransformiloj estas konektitaj en serio por formi malfermitan triangulon, kaj voltag-sensibla relaĵo estas konektita trans ĉi tiu malfermita triangulo. 


En eksakte balancita kondiĉo ne devus esti iu ajn voltago trans la voltag-sensibla relaĵo, ĉar sumigo de balancitaj trifoza voltagoj estas nul. Sed kiam okazos iu ajn voltag-nebalanco pro malsukceso de kondensatorunuo, la rezulta voltago aperos trans la relaĵo kaj la relaĵo estos aktiviĝinta por provizi alarmon kaj trip-signalojn.


La voltag-sensibla relaĵo povas esti regula, tiel ke je certa voltag-nebalanco nur la alarmkontaktoj fermiĝas. Je pli alta voltagnivelo, ambaŭ la trip- kaj alarmkontaktoj fermiĝas. La potencialtransformilo konektita trans ĉiu fazo de kondensatoroj ankaŭ helpas malŝargi la bankon post ĝia ŝaltado.


En alia skemo, la kondensatoroj en ĉiu fazo estas dividadaj en du egalajn partojn konektitajn en serion. Malŝargilo estas konektita trans ĉiu de la partoj kiel montrite en la figuro. Inter la sekundaro de la malŝargilo kaj la sensibla voltago, kiuj nebalancas la relaĵon, estas konektita auxilia transformilo, kiu servas por reguli la voltagdiferencon inter sekundarvoltagoj de la malŝargilo sub normalaj kondiĉoj.


Ĉi tie, la kondensatorbanko estas konektita en stelo, kaj la neutra punkto estas konektita al la tero tra potencialtransformilo. Voltag-sensibla relaĵo estas konektita trans la sekundaro de la potencialtransformilo. Kiam ajn okazas iu nebalanco inter la fazoj, la rezulta voltago aperos trans la potencialtransformilo, kaj do la voltag-sensibla relaĵo estos aktiviĝinta je predefinita valoro.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Kio estas la Tipoj de Reaktoroj Rolaĵoj Klavaj en Energiisistemoj
Reaktoro (Induktoro): Difino kaj TipojReaktoro, ankaŭ konata kiel induktoro, generas magnetan kampon en la ĉirkaŭa spaco kiam elektra fluo pasas tra konduktilo. Tial, ĉiu konduktilo portanta elektran fluon posedas indukton. Tamen, la indukto de rekta konduktilo estas malgranda kaj produktas malfortan magnetican kampon. Praktikaj reaktoroj estas konstruitaj per vico de la konduktilo en solenoida formo, sciata kiel aerkerneca reaktoro. Por plu pliigis la indukton, feromagnetika kerno estas enmetit
James
10/23/2025
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
35kV distribuaj linioj Unufaza Tereksponado Traktado
Distribuaj Linioj: Esa Komponanto de EnergiisistemojDistribuaj linioj estas granda komponanto de energiisistemoj. Sur la sama busbaro de la sama volt-nivelo, konectiĝas pluraj distribuaj linioj (por enigo aŭ eligo), ĉiu kun multaj branĉoj aranĝitaj radiŝte kaj ligitaj al distribuaj transformiloj. Post tiu malpligrandigo al malalta voltado per tiuj transformiloj, elektrado provizas al vasta gamo de finaj uzantoj. En tiaj distribuaj retoj, ofte okazas defektoj kiel interfaza kortkuŝo, superfluksa
Encyclopedia
10/23/2025
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Kio estas MVDC-teknologio? Avantaĝoj Malavantaĝoj kaj Estontecaj Tendencoj
Meza-voltaĝa rekta kuro (MVDC) teknologio estas klava inovacio en energitransdonado, dezegnita por superi limigojn de tradiciaj AC-sistemoj en specifaj aplikoj. Per transdonado de elektra energio per DC je voltajoj kutime inter 1,5 kV kaj 50 kV, ĝi kombinas la longdistancajn transdonadvantaĝojn de alta-voltaĝa DC kun la fleksebleco de malalta-voltaĝa DC-distribuo. Kontraŭ la fono de grandega integriĝo de renovindaj energiofontoj kaj nova energisistema evoluo, MVDC emerĝas kiel pivota solvo por m
Echo
10/23/2025
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Kial Kaŭzas MVDĈ Terkoneco Sisteman Defekton?
Analizo kaj Trajto de DC-Sistemoj en SubstaciojKiam okazas kontakto de la DC-sistemo kun la tero, ĝi povas esti klasifikita kiel unupunkta kontakto, multpunkta kontakto, cirkla kontakto, aŭ malpliiĝo de la izolado. Unupunkta kontakto estas plue divida en pozitiva-pola kaj negativa-pola kontakto. Pozitiva-pola kontakto povas kaŭzi misoperacion de protektaj kaj aŭtomataj aparatoj, dum negativa-pola kontakto povas konduki al manko de operacio (ekz., relejoj de protekto aŭ disĵetiloj). Kiam ajn ekzi
Felix Spark
10/23/2025
Rilatajaj Prodoj
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson