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


Zaštita kondenzatorskog bloka

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Definicija zaštite baterije kondenzatora


Zaštita baterija kondenzatora uključuje sprečavanje unutarnjih i vanjskih grešaka kako bi se održala funkcionalnost i sigurnost.


Elementni prekidači


Proizvođači obično uključuju ugrađene prekidače u svaki element kondenzatora. Ako dođe do greške u nekom elementu, on automatski se odspaja od ostalih dijelova jedinice. Jedinica može dalje funkcionirati, ali s smanjenim izlazom. Za manje baterije kondenzatora koriste se samo ovi ugrađeni sustavi zaštite kako bi se spriječili troškovi dodatnog zaštitnog opreme.


Jedinični prekidač


Zaštita jediničnim prekidačem ograničava trajanje lukove u oštećenim jedinicama kondenzatora. To smanjuje rizik od značajnih mehaničkih oštećenja i proizvodnje plinova, štitići susjedne jedinice. Ako svaka jedinica u bateriji kondenzatora ima svoj prekidač, baterija može nastaviti raditi bez prekida čak i ako jedna jedinica padne, sve dok se oštećena jedinica ne ukloni i ne zamijeni.


Još jedno veliko prednost pružanja zaštite prekidačem svakoj jedinici baterije je to što upravo ta zaštita pokazuje točnu lokaciju oštećene jedinice. Međutim, pri odabiru veličine prekidača za tu svrhu, treba uzeti u obzir da element prekidača mora podnijeti preopterećenje zbog harmonika u sustavu. U tom smislu, nominalni struja prekidača za tu svrhu uzima se kao 65% iznad punog opterećenja. Kada se pojedinačna jedinica baterije kondenzatora zaštićuje prekidačem, potrebno je osigurati otpornik razrađivanja u svakoj od jedinica.


Zaštita baterije


Iako svaka jedinica kondenzatora obično ima zaštitu prekidačem, ako jedinica padne i njen prekidač iskrene, naponska opterećenja na ostale jedinice u istom serijalnom redu povećavaju se. Svaka jedinica kondenzatora dizajnirana je da podnese do 110% svoje nominalne naponske vrijednosti. Ako druga jedinica u istom redu padne, opterećenje na preostale zdrave jedinice poveća se i može premašiti njihov maksimalni granični napon.


Stoga je uvijek poželjno što prije zamijeniti oštećenu jedinicu kondenzatora u bateriji kako bi se spriječilo prekomjerno naponsko opterećenje na druge zdrave jedinice. Stoga, mora postojati neki sustav za indikaciju točne oštećene jedinice. Svega nakon što se oštećena jedinica identificira u bateriji, baterija treba biti uklonjena iz servisa radi zamjene oštećene jedinice. Postoji nekoliko metoda za detektiranje neravnotežnog napona uzrokovane padom jedinice kondenzatora.


Sljedeća slika prikazuje najčešće korišteno uređenje za zaštitu baterije kondenzatora. Ovdje, baterija kondenzatora spojena je u zvjezdano formiranje. Primarna stranica transformatora napona spojena je na svaki faza. Sekundarna stranica svih tri transformatora napona spojena je u seriju kako bi formirala otvoreni delta, a reljef osjetljiv na napon spojen je na ovaj otvoreni delta. 


U točno ravnotežnom stanju ne bi trebalo biti nikakvog napona na reljefu osjetljivom na napon jer je zbroj ravnotežnih trofaznih napona nula. Ali kad bi došlo do neravnoteže napona zbog pada jedinice kondenzatora, rezultantni napon bi se pojavio na reljevu i reljef bi se aktivirao kako bi dao alarm i signale za isključivanje.


Reljef osjetljiv na napon može se podešavati tako da na određenoj neravnoteži napona samo kontakti alarma zatvore. Na višoj naponskoj razini, zatvaraju se i kontakti za isključivanje i alarma. Transformator napona spojen na svaki faza kondenzatora također pomaže u razrađivanju baterije nakon što je isključena.


U drugom shemi, kondenzatori u svakoj fazi su podijeljeni na dvije jednake dijelove spojene u seriju. Cijev za razrađivanje spojena je na svaki od dijelova kao što je prikazano na slici. Između sekundarne stranice cijevi za razrađivanje i osjetljivog reljeva koji neravnoteži napon, spojen je pomoćni transformator koji služi za regulaciju razlike u sekundarnim naponima cijevi za razrađivanje pod normalnim uvjetima.


Ovdje, baterija kondenzatora spojena je u zvjezdano formiranje, a neutralna točka spojena je na zemlju kroz transformator napona. Reljef osjetljiv na napon spojen je na sekundarnu stranicu transformatora napona. Čim dođe do neravnoteže između faza, rezultantni napon će se pojaviti na transformatoru napona, te će se reljef osjetljiv na napon aktivirati preko prethodno postavljene vrijednosti.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
GIS dvostruko zanikanje & direktno zanikanje: Mjere za sprječavanje nesreća u Državnom mrežnim sistemu 2018 IEE-Business
GIS dvostruko zanikanje & direktno zanikanje: Mjere za sprječavanje nesreća u Državnom mrežnim sistemu 2018 IEE-Business
1. Kako treba razumjeti zahtjev u stavku 14.1.1.4 Državnog mrežnog "Osmnaest protuopatnih mjera" (Izdanje 2018.) u vezi s GIS-om?14.1.1.4: Neutralna točka transformatora treba biti spojena na dvije različite strane glavne mreže zemljišta preko dvije vodilnice za zemljisanje, i svaka vodilnica treba zadovoljavati zahtjeve za termalnom stabilnosti. Glavno opreme i konstrukcije trebaju imati dvije vodilnice za zemljisanje spojene na različite grane glavne mreže zemljišta, i svaka treba zadovoljavat
Echo
12/05/2025
Trofazni SPD: Vrste spojevi i vodič za održavanje
Trofazni SPD: Vrste spojevi i vodič za održavanje
1. Što je uređaj za zaštitu od strujnih valova (SPD) na trofazni struju?Uređaj za zaštitu od strujnih valova (SPD) na trofazni struju, također poznat kao trofazni zaštitni uređaj od gremlina, specifično je dizajniran za trofazne AC strujne sustave. Njegova glavna funkcija je ograničavanje privremene prekomjerne napetosti uzrokovane udarcima gremlina ili operacijama prekidača u strujnom mreži, čime štiti električnu opremu ispod njega od oštećenja. SPD radi na principu apsorpcije i disipacije ener
James
12/02/2025
Podesavanje testiranja rada i oprezne mjere za visokonaponske distribucijske ormari u elektroenergetske sustave
Podesavanje testiranja rada i oprezne mjere za visokonaponske distribucijske ormari u elektroenergetske sustave
1. Ključni točkovi u otklanjanju grešaka visokonaponskih distribucijskih ormara u elektroenergetskim sustavima1.1 Upravljanje naponomTijekom otklanjanja grešaka visokonaponskih distribucijskih ormara, napon i dielektrična gubitci pokazuju obrnutu vezu. Nedsatačna točnost detekcije i velike greške napona dovest će do povećanja dielektričnih gubitaka, veće otpornosti i curenja. Stoga je potrebno strogo kontrolirati otpornost pri niskom naponu, analizirati vrijednosti struje i otpornosti te izbjega
Oliver Watts
11/26/2025
Željezničke linije za prijenos struje od 10 kV: Zahtjevi za dizajn i operaciju
Željezničke linije za prijenos struje od 10 kV: Zahtjevi za dizajn i operaciju
Linija Daquan ima veliku električnu opterećenost s mnogim i raspršenim točkama opterećenja duž cijelog odsjeka. Svaka točka opterećenja ima malu kapacitet, s prosječno jednom točkom opterećenja svakih 2-3 km, stoga bi trebale biti primijenjene dvije provodnice snage od 10 kV za opskrbu strujom. Visokobrzinske željeznice koriste dvije linije za opskrbu strujom: glavna provodnica i integralna provodnica. Izvori struje za obje provodnice dobivaju se iz posebnih bus odjeljaka koji su ishranjeni napo
Edwiin
11/26/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici