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


Kondenzátorbank védelme

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Kondenzátorbank védelmének meghatározása


A kondenzátorbankok védelme belső és külső hibákat jelent, amelyekkel a funkciók és a biztonság fenntartása szükséges.


Elemek védelmi kapcsolói


A gyártók általában minden kondenzátorelembe beépített kapcsolót helyeznek. Ha egy elemen hiba lép fel, az automatikusan kiváltható a többi egységből. Az egység továbbra is működhet, de csökkent teljesítménnyel. A kisebb kondenzátorbankoknál csak ezeket a beépített védelmi rendszereket használják, hogy elkerüljék a további védelmi felszereltség költségeit.


Egységvédelmi kapcsoló


Az egységvédelmi kapcsolók korlátozzák a hibás kondenzátoregységekben fellépő ív időtartamát. Ez csökkenti a nagyobb mértékű mechanikai károk és gáztermelés kockázatát, védve a szomszédos egységeket. Ha minden egységnél van saját kapcsoló, a bank folyamatosan működhet, még ha egy egység meghibásodik is, amíg a hibás egységet kiváltják és cserélnek.


A bank minden egységének kapcsolóval való ellátásának egy másik nagy előnye, hogy pontosan megmutatja a hibás egység helyét. Azonban a kapcsoló méretének kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a kapcsolóelemnek tennie kell a rendszer harmonikus terhelése miatt felmerülő túlzott terhelésekkel szemben. Ebben az esetben a kapcsolóelem áramerőssége 65%-kal haladja meg a teljes terhelési áramot. Mindig, amikor egy kondenzátorbank egyedi egysége kapcsolóval van ellátva, szükséges kioltóellenállást biztosítani minden egységben.


Bankvédelem


Bár minden kondenzátoregységnél általában van kapcsolóvédelem, ha egy egység meghibásodik és a kapcsoló kihúzódik, a többi egységen a sorban lévő egységeken a feszültségterhelés növekszik. Minden kondenzátoregység akár 110%-ig tudja kijárni a nominális feszültségét. Ha ugyanazon sorban lévő egy másik egység is meghibásodik, a maradék egészséges egységeken a terhelés növekszik, és túllépheti a maximális feszültségkorlátot.


Ezért mindig ajánlott lehető leggyorsabban kicserélni a sérült kondenzátoregységet a bankból, hogy elkerülje a többi egészséges egységeken a túlfeszültséget. Tehát, valamilyen jelezési rendszerrel kell azonosítani a pontosan hibás egységet. Amint a hibás egységet azonosítják a bankban, a bankot le kell vonni a szolgálatból a hibás egység cseréjéhez. Több módszer is létezik a kondenzátoregység meghibásodásából eredő nem egyensúlyban lévő feszültség érzékelésére.


Az alábbi ábra a leggyakrabban használt kondenzátorbank védelmi elrendezést mutatja. Itt a kondenzátorbank csillagformában van csatlakoztatva. Minden fázisban egy potenciáltranszformátor primárisa van csatlakoztatva. A három potenciáltranszformátor második elemei sorba vannak kötve nyílt delta formát alkotva, és egy feszültségérzékeny relé csatlakoztatva van ezen a nyílt deltán.


Pontosan egyensúlyban nem jelenik meg feszültség a feszültségérzékeny relében, mert a kiegyensúlyozott háromfázis feszültségek összege nulla. De ha bármilyen feszültség-egyensúlytalanság lép fel a kondenzátoregység meghibásodása miatt, a relén átjáró feszültség aktívázza a relét riasztási és váltó jelek biztosítására.


A feszültségérzékeny relét úgy állíthatjuk be, hogy bizonyos feszültség-egyensúlytalanság esetén csak a riasztási kapcsoló zárul. Magasabb feszültségnél a váltó és riasztási kapcsolók is zárulnak. A fázisok kondenzátorainak között kapcsolt potenciáltranszformátor segít a bank kioltásában, miután kikapcsolták.


Egy másik elrendezésben a fázisok kondenzátorai két egyenlő részre osztva sorba vannak kötve. Kioltócsilindert kapcsolunk minden részre, ahogy az ábrán látható. A kioltócsilindr második eleme és a feszültségérzékeny relé között egy segédtranszformátor van csatlakoztatva, amely szabályozza a normális működési állapotban a kioltócsilindr második elemei közötti feszültségkülönbséget.


Itt a kondenzátorbank csillagformában van csatlakoztatva, és a neutrális pont a földre van kapcsolva egy potenciáltranszformátoron keresztül. Egy feszültségérzékeny relé csatlakoztatva van a potenciáltranszformátor második elemeihez. Amint a fázisok között bármilyen egyensúlytalanság lép fel, a potenciáltranszformátoron átjáró feszültség aktiválja a feszültségérzékeny relét a beállított értéknél.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
GIS Dual Grounding & Direct Grounding: IEE-Business 2018-as Biztonsági intézkedések
GIS Dual Grounding & Direct Grounding: IEE-Business 2018-as Biztonsági intézkedések
1. A GIS vonatkozóan hogyan kell értelmezni a Nemzeti Hálózat "Tíznyolc Balesetmegelőző intézkedés" (2018-as kiadás) 14.1.1.4. bekezdésében szereplő követelményt?14.1.1.4: A transzformátor központi pontja két különböző oldalán keresztül kell legyen csatlakoztatva a fő hálózattal, két lefutó talajkapcsolóval, és minden talajkapcsolónak meg kell feleljen a hőmérsékleti stabilitási ellenőrzési követelményeknek. A fő eszközök és az eszközökhöz kapcsolódó szerkezetek mindegyike két lefutó talajkapcso
Echo
12/05/2025
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
Háromfázisú SPD: Típusok, vezetékesítés és karbantartási útmutató
1. Mi az a háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD)?A háromfázisú villámlóingadozás-ellenes eszköz (SPD), más néven háromfázisú villámlóvédő, kifejezetten háromfázisú AC áramrendszerre tervezett. Fő feladata, hogy korlátozza a villámütés vagy az áramháló kapcsolási műveletei által okozott rövid idejű túlrameneti feszültségeket, így védve a készülékeket a károsodástól. Az SPD működése az energia absorpciója és diszperzióján alapul: amikor túlfeszültség történik, az eszköz gyorsan reagál
James
12/02/2025
Felsőfokú villamosenergia-tervezési szekrények beállítási tesztelése és elővigyázatosságai a villamos rendszerekben
Felsőfokú villamosenergia-tervezési szekrények beállítási tesztelése és elővigyázatosságai a villamos rendszerekben
1. Fő pontok a magasfeszültségű elosztóállomások hibaelhárításához az energiarendszerben1.1 Feszültség-ellenőrzésA magasfeszültségű elosztóállomások hibaelhárítása során a feszültség és a dielektrikus veszteség fordított arányban áll egymással. Az elégtelen mérési pontosság és a nagy feszültségi hiba növeli a dielektrikus veszteséget, a ellenállást és a szivárgást. Ezért szükséges szigorúan ellenőrizni az ellenállást alacsony feszültség mellett, elemírni az áram- és ellenállásértékeket, és elker
Oliver Watts
11/26/2025
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
Vasúti 10 kV átmeneti vezetékek: Tervezési és üzemeltetési követelmények
A Daquan-állomány nagy teljesítményű terheléssel rendelkezik, számos és szétszórt terhelési ponttal az átmeneti területen. Minden terhelési pont kis kapacitású, átlagosan minden 2-3 km-en egy terhelési pont található, ezért a tápegységhez két 10 kV-os átmeneti vezetéknek kell szolgálnia. A gyorsvasutak esetén két vezetékkel biztosítják a tápegységet: elsődleges átmeneti vezetékkal és átfogó átmeneti vezetékkel. A két átmeneti vezeték energiaforrása a hozzájuk csatlakoztatott feszültségstabilizál
Edwiin
11/26/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését