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


Kondensaattoripankin suojelu

Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Kondensaattoripankin suojauksen määritelmä


Kondensaattoripankin suojaaminen tarkoittaa sisäisten ja ulkoisten vikoiden estämistä ylläpitääksesi toimivuuden ja turvallisuuden.


Elementtisulakkeet


Valmistajat sisällyttävät yleensä jokaiseen kondensaattorelementtiin sisäänrakennettuja sulakkeita. Jos elementissä tapahtuu vika, se katkaistaan automaattisesti muusta yksiköstä. Yksikkö voi edelleen toimia, mutta pienemmällä tuotoksella. Pienemmissä kondensaattoripankeissa käytetään vain näitä sisäänrakennettuja suojajärjestelmiä lisäsuojavälineiden kustannusten välttämiseksi.


Yksikkösulake


Yksikkösulakesuoja rajoittaa virheellisen kondensaattoryksikön kaaren kestoa. Tämä vähentää merkittävän mekaanisen vahingon ja kaasun tuotannon riskiä, suojellen naapureita. Jos jokaisella kondensaattoripankin yksiköllä on oma sulakesuoja, pankki voi jatkaa toimintaansa keskeytyksettä, vaikka yksi yksikkö epäonnistuisikin, kunnes viallinen yksikkö poistetaan ja korvataan.


Toinen tärkeä etu, kun jokaiselle pankin yksikölle annetaan sulakesuoja, on se, että se osoittaa täsmälleen viallisen yksikön sijainnin. Mutta valittaessa sulakkeen kokoa tähän tarkoitukseen on otettava huomioon, että sulakkeen osan on kestettävä harmonisten komponenttien aiheuttama ylilataus järjestelmässä. Näin ollen sulakkeen osan sähkövirtaraja asetetaan 65 % yli täysiin kuorman virtan. Aina, kun yksittäinen kondensaattoripankin yksikkö suojataan sulakkeella, on tarpeen varustaa jokainen yksikkö purkuvastuksella.


Pankinsuojaus


Vaikka jokaisella kondensaattoryksiköllä on yleensä sulakesuoja, jos yksikkö epäonnistuu ja sen sulake pursua, muilla samassa sarjaryhmässä olevilla yksiköillä kasvaa jännitepaine. Jokainen kondensaattoryksikkö on suunniteltu kestäviksi jopa 110 %:n sijoitetusta jännitteestä. Jos toisessa samassa rivissä olevassa yksikössä tapahtuu vika, jäljelle jäävien terveiden yksiköiden stressi kasvaa ja se voi ylittää niiden enimmäisjänniterajan.


Siksi on aina toivottavaa korvata vaurioitunut kondensaattoryksikkö mahdollisimman nopeasti välttääksesi liian suuren jännitepainetta muilla terveillä yksiköillä. Siksi on oltava jokin ilmaisujärjestely, joka osoittaa tarkan viallisen yksikön. Viallinen yksikkö tunnistettuaan pankin on poistettava käytöstä viallisen yksikön korvaamiseksi. On olemassa useita menetelmiä kondensaattoryksikön epäonnistumista aiheuttaman epätasapainojännitteen havaitsemiseksi.


Alla oleva kuva näyttää yleisimmän kondensaattoripankin suojauksen järjestelyn. Tässä kondensaattoripankki on kytketty tähti-ryhmittymään. Jokaisen vaiheen välille on kytketty potentiaalimuuntaja. Kaikkien kolmen potentiaalimuuntajan toissijaiset ovat kytketty sarjana muodostaen avoimen deltan, ja jännitesensitiivinen rele on kytketty tähän avoimeen deltanaan.


Tasapainossa ei pitäisi esiintyä mitään jännitettä jännitesensitiivisen relen päälle, koska tasapainoisten kolmifaihin jännitteiden summa on nolla. Mutta kun kondensaattoryksikön epäonnistuminen aiheuttaa jänniteepäasemman, tuloksena oleva jännite ilmestyy relen päälle, ja relesi aktivoituu antamaan hälytys- ja katkaisusignaalit.


Jännitesensitiivistä relen voidaan säätää siten, että tietyssä jänniteepäasemmassa sulkeutuvat vain hälytyskontaktit. Korkeammalla jännitepäasemman tason aikaan sulkeutuvat sekä katkaisu- että hälytyskontaktit. Jokaisen vaiheen kondensaattoreihin kytketty potentiaalimuuntaja auttaa myös pankin purkamisessa sen kytkemisen jälkeen pois päältä.


Toisessa järjestelmässä jokaisen vaiheen kondensaattorit on jaoteltu kahteen yhtäsuureen osaan, jotka on kytketty sarjana. Purkukeitonen on kytketty kummankin osan päälle kuvan mukaisesti. Purkukeiton toissijaisen ja sensitiivisen jännitereleen välille on kytketty apumuuntaja, joka säätelee normaalitilanteessa purkukeiton toissijaisten jännitteiden välistä erotusta.


Tässä kondensaattoripankki on kytketty tähti-ryhmittymään, ja neutraalipiste on kytketty maahan potentiaalimuuntajan kautta. Jännitesensitiivinen relesi on kytketty potentiaalimuuntajan toissijaiseen. Kun vaiheiden välillä ilmenee epätasapaino, tuloksena oleva jännite ilmestyy potentiaalimuuntajan toissijaisen päälle, ja jännitesensitiivinen relesi aktivoituu asetetun arvon ylityksessä.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa

Suositeltu

10kV-jakojohtojen yksivaiheinen maajäristys ja sen korjaaminen
Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudet ja havaintolaitteet1. Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudetKeskivaroitusmerkit:Varoituskello soi ja merkkivalo ”Maasulku [X] kV:n väyläosassa [Y]” syttyy. Petersen-kellassa (kaaritukikela) neutraalipisteen maadoitettavissa olevissa järjestelmissä myös ”Petersen-kela käytössä” -merkkivalo syttyy.Eristysvalvontajännitemittarin näyttämät:Virheellisen vaiheen jännite laskee (epätäydellisessä maasulussa) tai putoaa nollaan (kiinteässä maasulus
01/30/2026
110kV~220kV sähköverkkomuuntajien neutraalipisteen maan kytkentätoimintatapa
110kV~220kV-sähköverkon muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on vastattava muuntimen neutraalipisteen eristysvaatimuksia ja pyrittävä pitämään sähköasemien nollajärjestysimpedanssi lähes samana, varmistaen, että järjestelmän minkä tahansa lyhytuspaikan nollajärjestysyhdistetty impedanssi ei ylitä kolme kertaa positiivijärjestysyhdistetty impedanssi.Uudisrakentamis- ja teknologianuorten hankkeiden 220kV:n ja 110kV:n muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on noudate
01/29/2026
Miksi alijamia käyttää kiviä gravaa raakakiveä ja murskausta?
Miksi alijohdantoasemat käyttävät kiviä, sora, pelloja ja murskausta?Alijohdantoasemissa laitteet, kuten voima- ja jakelumuuntimet, siirtolinjat, jännite- ja virtamuuntimet sekä erottimet, vaativat maanpäähdyksen. Maanpäähdyksen lisäksi tutkimme nyt syvällisemmin, miksi sora ja murskaus ovat yleisiä alijohdantoasemissa. Vaikka ne näyttävät tavallisilta, nämä kivet pelaavat kriittisen turvallisuuden ja toiminnallisen roolin.Alijohdantoaseman maanpäähdyssuunnittelussa – erityisesti kun käytetään u
01/29/2026
HECI GCB for Generaattorit – Nopea SF₆-sekvenssivalo
1. Määritelmä ja toiminta1.1 Generaattorin sähkökatkaisimen rooliGeneraattorin sähkökatkaisin (GCB) on ohjattava katkaisupiste, joka sijaitsee generaattorin ja kohotusmuuntajan välillä, toimien rajapinnana generaattorin ja sähköverkon välillä. Sen päärakenteiset toiminnot sisältävät generaattorisivun virheiden eristämisen ja operaatiokontrollin generaattorin synkronoinnin ja verkon yhdistämisen aikana. GCB:n toimintaperiaate ei poikkea merkittävästi tavanomaisen sähkökatkaisimen periaatteesta; k
01/06/2026
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä