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


Kondensaattoripankin suojelu

Encyclopedia
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
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Alta- ja sähkövirtajärjestelmän maanvika-analyysi ja -käsittely alijoukkueissaKun sähkövirtajärjestelmässä ilmenee maanvika, se voidaan luokitella yhden pisteen maanvikaksi, useiden pisteiden maanvikaksi, silmukkamaanvikaksi tai eristyskyvyn heikkenemiseksi. Yhden pisteen maanvika on edelleen jaettu positiivisen napin ja negatiivisen napin maanvikaksi. Positiivisen napin maanvika voi aiheuttaa suojalaitteiden ja automaattilaitteiden väärä toiminta, kun taas negatiivisen napin maanvika voi johtaa
Felix Spark
10/23/2025
Liittyvät tuotteet
Lähetä kysely
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