• 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
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Analiza i otklanjanje neispravnosti zemljanja DC sustava u pretvorimaKada dođe do neispravnosti zemljanja DC sustava, može se klasificirati kao jednotočkovno zemljanje, višetočkovno zemljanje, petlja zemljanja ili smanjena izolacija. Jednotočkovno zemljanje dalje se dijeli na zemljanje pozitivnog pola i zemljanje negativnog pola. Zemljanje pozitivnog pola može uzrokovati pogrešnu radnju zaštite i automatskih uređaja, dok zemljanje negativnog pola može dovesti do neispunjene radnje (npr., relé za
Felix Spark
10/23/2025
Povezani proizvodi
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