• 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
GIS Dual Grounding & Direct Grounding: IEE-Business 2018 Onnettomuuksien ehkäisemiseen suunnatut toimenpiteet
GIS Dual Grounding & Direct Grounding: IEE-Business 2018 Onnettomuuksien ehkäisemiseen suunnatut toimenpiteet
1. Kuinka tulisi ymmärtää valtiollisen sähköverkon "Kahdeksantoista onnettomuuksien ehkäisemistä koskevan toimenpiteen" (2018 versio) kohta 14.1.1.4 GIS:n suhteen?14.1.1.4: Muuntajan neutraalipiste tulee yhdistää maanverkon pääverkon kahdelle eri puolelle kahdella maanjohdolla, ja jokaisen maanjohdon on täytettävä lämpöstabiilisuuden varmistamisvaatimukset. Päälaitteet ja laiterakenteet tulee yhdistää kahdella maanjohdolla eri osiin maanverkon pääverkosta, ja jokaisen maanjohdon on myös täytettä
Echo
12/05/2025
Kolmivaiheinen SPD: Tyypit, johtaminen ja huollon opas
Kolmivaiheinen SPD: Tyypit, johtaminen ja huollon opas
1. Mikä on kolmifazinen sähköinen ylijohtovaimennin (SPD)?Kolmifazinen sähköinen ylijohtovaimennin (SPD), jota myös kutsutaan kolmifaseiseksi ukkosvarjostimeksi, on erityisesti suunniteltu kolmifasiseen vaihtosähköverkkoon. Sen päätavoite on rajoittaa väliaikaisia ylijännitteitä, jotka aiheutuvat ukkoseniskujen tai verkon kytkentäoperaatioiden vuoksi, ja siten suojelemaan sähköistä laitteistoa vahingoista. SPD toimii energian absorboinnin ja levittämisen perusteella: kun ylijännite tapahtuma sat
James
12/02/2025
Sähköjärjestelmien korkean jännitteen sähkönjakokappaleiden säätötestin toiminta ja varotoimet
Sähköjärjestelmien korkean jännitteen sähkönjakokappaleiden säätötestin toiminta ja varotoimet
1. Tärkeät huomioonot kaukokuvan jännitekabinetin virheenkorjauksessa sähköverkoissa1.1 Jännitetason hallintaKaukokuvan jännitekabinetin virheenkorjauksen aikana jännite ja dielektrinen tappio ovat käänteisessä suhteessa toisiinsa. Riittämättömällä mittausarkkuudella ja suurilla jännitevirheillä aiheutuu lisääntyvää dielektristä tappiota, korkeampaa vastusta ja vuodosta. Siksi on välttämätöntä tiukasti hallita vastustetta alijännitteellä, analysoida virta- ja vastusarvoja ja välttää liiallista h
Oliver Watts
11/26/2025
Rautatie 10kV läpijohtimet: Suunnittelua ja toimintavaatimuksia
Rautatie 10kV läpijohtimet: Suunnittelua ja toimintavaatimuksia
Daquan-linja on suuri sähköntuotanto, jossa on paljon ja hajautettuja kulutuspisteitä osiolla. Jokaisella kulutuspisteellä on pieni kapasiteetti, ja keskimäärin on yksi kulutuspiste joka 2-3 km, joten sähköntuotantoon tulisi käyttää kaksi 10 kV läpivientikabelia. Nopea rautatie käyttää kahta linjaa sähköntuotantoon: pääläpivientilinja ja yleisläpivientilinja. Kummankin läpivientilinjan sähköntuotanto on otettu erityisestä bus-segmentistä, johon on asennettu jännitetasoittimet jokaiseen sähköntuo
Edwiin
11/26/2025
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