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.