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


კონდენსატორთა ბანკის დაცვა

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

კონდენსატორული ბანკის დაცვის განმარტება


კონდენსატორული ბანკის დაცვა შედგება შიდა და გარე ხარვეზების პრევენციიდან ფუნქციონირების და უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად.


ელემენტის ფუზები


წარმოებელები ჩვეულებრივ თითოეულ კონდენსატორულ ელემენტში ჩართულ ფუზებს ჩადებენ. თუ ელემენტში ხარვეზი ხდება, ის ავტომატურად ამოიღება ბანკის ნაწილებიდან. ბანკი ჯერ კიდევ შეიძლება მუშაობდეს, მაგრამ შემცირებული გამოყოფით. მცირე კონდენსატორული ბანკებისთვის მხოლოდ ეს ჩართული დაცვის სქემები გამოიყენება დამატებითი დაცვის ტექნიკის ღირებულების შესამცირებლად.


ერთეულის ფუზი


ერთეულის ფუზის დაცვა შემცირებს ხარვეზის მქონე კონდენსატორულ ერთეულში დარტყმის ხანგრძლივობას. ეს შემცირებს სამაგრის მექანიკური დაზიანების და აირის წარმოების რისკს და დაიცვას მეზობელი ერთეულები. თუ კონდენსატორული ბანკის თითოეულ ერთეულს თავისი ფუზი ჰყავდება, ბანკი შეიძლება განაგრძოს მუშაობა დარტყმის შემდეგ, სანამ ხარვეზის მქონე ერთეული ამოიღება და ჩანაცვლება.


ერთეულის ფუზის დაცვის კიდევ ერთი დიდი სარგებელი არის ხარვეზის მქონე ერთეულის ზუსტი ადგილის ჩვენება. თუმცა ფუზის ზომის შერჩევისას უნდა ითვალისწინოს, რომ ფუზის ელემენტი უნდა გადაიტაცოს სისტემის ჰარმონიკების გამო ზედმეტი ტვირთი. ამის გათვალისწინებით ფუზის ელემენტის დენის რეიტინგი აიღება სრული ტვირთის დენის 65% ზე. როდესაც კონდენსატორული ბანკის თითოეულ ერთეულს ფუზით დაცვა აქვს, თითოეულ ერთეულში უნდა ჩართული იყოს დეშარჯირების რეზისტორი.


ბანკის დაცვა


თუმცა თითოეულ კონდენსატორულ ერთეულს ჩვეულებრივ ფუზის დაცვა აქვს, თუ ერთეული დარტყმას ხვდება და მისი ფუზი დარტყმას ხვდება, დარტყმის ერთ სერიის სხვა ერთეულებზე დარტყმის დაბალანსებული დარტყმის დაბალანსებული დარტყმა ზრდის. თითოეული კონდენსატორული ერთეული შეიძლება დაიტაცოს მისი ნომინალური დარტყმის 110%. თუ ერთი სერიის სხვა ერთეული დარტყმას ხვდება, დარტყმა დარტყმის დარტყმის დარტყმა ზრდის და შეიძლება აღემატებოდეს მათ მაქსიმალურ დარტყმას.


ამიტომ ყოველთვის სასურველია დაზიანებული კონდენსატორული ერთეული შეცვლა ბანკიდან შესაძლებლობის მიხედვით, რათა არ შეზღუდოს დარტყმა სხვა ჯანმრთელ ერთეულებზე. ამიტომ, უნდა იყოს რაღაც ინდიკაციის დაწყება დაზიანებული ერთეულის იდენტიფიკაციისთვის. როგორც კი დაზიანებული ერთეული იდენტიფიცირდება ბანკში, ბანკი უნდა ამოიღოს სერვისიდან დაზიანებული ერთეულის ჩანაცვლებისთვის. არსებობს რამდენიმე მეთოდი დარტყმის დაბალანსების გამოვლენის სენსირებას კონდენსატორული ერთეულის დარტყმის შემდეგ.


ქვემოთ ნაჩვენები არის კონდენსატორული ბანკის დაცვის ყველაზე распрოстраненная схема. Здесь конденсаторная банка подключена в звездообразной конфигурации. Первичная обмотка трансформатора напряжения подключена к каждой фазе. Вторичные обмотки всех трех трансформаторов соединены последовательно, образуя открытый треугольник, и реле, чувствительное к напряжению, подключено через этот открытый треугольник. 


При точном балансе не должно быть никакого напряжения на реле, чувствительном к напряжению, так как сумма сбалансированных трехфазных напряжений равна нулю. Но при любом дисбалансе напряжения из-за отказа конденсаторного элемента, результирующее напряжение появится на реле, и реле будет активировано для подачи сигнала тревоги и отключения.


Реле, чувствительное к напряжению, можно настроить так, чтобы при определенном дисбалансе напряжения закрывались только контакты тревоги. При более высоком уровне напряжения закрываются как контакты тревоги, так и контакты отключения. Трансформатор напряжения, подключенный к конденсаторам каждой фазы, также помогает разрядить банку после ее отключения.


В другой схеме конденсаторы каждой фазы разделены на две равные части, соединенные последовательно. Разрядный контур подключен к каждой из частей, как показано на рисунке. Между вторичной обмоткой разрядного контура и чувствительным реле, реагирующим на дисбаланс напряжения, подключен вспомогательный трансформатор, который служит для регулирования разности вторичных напряжений разрядного контура в нормальных условиях.


Здесь конденсаторная банка подключена в звездообразной конфигурации, а нейтральная точка подключена к земле через трансформатор напряжения. Реле, чувствительное к напряжению, подключено ко вторичной обмотке трансформатора напряжения. Как только возникает любой дисбаланс между фазами, результирующее напряжение появляется на трансформаторе напряжения, и, следовательно, реле, чувствительное к напряжению, активируется при превышении предустановленного значения.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
GIS დიუალური გრომაცია და დირექტული გრომაცია: სახელმწიფო ქსელი 2018 წლის ანტი-ავარიული ზომები
GIS დიუალური გრომაცია და დირექტული გრომაცია: სახელმწიფო ქსელი 2018 წლის ანტი-ავარიული ზომები
1. რა განმარტება უნდა ჰქონდეს შეზღუდვის 14.1.1.4 პუნქტის მითითებაზე ხელმძღვანელობის "რვამეტი ანტიავარიული ზომა" (2018 წლის რედაქცია) GIS-ის შესახებ?14.1.1.4: ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილი უნდა დაეკავშიროს მთარე გრავიტაციის ქსელის ორ განსხვავებულ მხარეს ორი გრავიტაციის ჩამატებით, და თითოეული გრავიტაციის ჩამატება უნდა შესაძლოა ტერმინალური სტაბილური ვერიფიკაციის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. მთავარი მართვის მოწყობილობები და მათი კონსტრუქციები უნდა დაეკავშირონ მთარე გრავიტაციის ქსელის განსხვავ
Echo
12/05/2025
სამფაზო SPD: ტიპები, კაბელირება და მრთვა
სამფაზო SPD: ტიპები, კაბელირება და მრთვა
1. რა არის სამფაზო ელექტროენერგიის შეთხვევითი დაძაბულობის დაცვის მოწყობილობა (SPD)?სამფაზო ელექტროენერგიის შეთხვევითი დაძაბულობის დაცვის მოწყობილობა (SPD), რომელიც ასევე ცნობილია როგორც სამფაზო ღრუბლის დაცვა, განკუთვნილია სამფაზო AC ელექტროენერგიის სისტემებისთვის. მისი ძირითადი ფუნქცია არის შეთხვევითი დაძაბულობის შეზღუდვა, რომელიც წარმოქმნილია ღრუბლის დარტყმებით ან ელექტროსისტემის რეჟიმების ცვლილებით, რითაც დაცულია ქვედა ელექტრო მოწყობილობების დაზიანება. SPD-ის მუშაობა დაფუძნებულია ენერგიის ასიმ
James
12/02/2025
ძაბვის დისტრიბუციის ხაზოვანი შუქთავების რეგულირების ტესტირების ოპერაცია და შემდეგებები ელექტრო სისტემებში
ძაბვის დისტრიბუციის ხაზოვანი შუქთავების რეგულირების ტესტირების ოპერაცია და შემდეგებები ელექტრო სისტემებში
1. ძაბვის სისტემებში მაღალვოლტიანი ელექტრომოწყობილობის კაბინეტების დახვეწის ძირეული პუნქტები1.1 ძაბვის კონტროლიმაღალვოლტიანი ელექტრომოწყობილობის კაბინეტების დახვეწის დროს ძაბვა და დიელექტრიკული დანაკარგი უკუპროპორციულ ურთიერთობაშია. არასაკმარისი გამოვლენის სიზუსტე და დიდი ძაბვის შეცდომები იწვევს დიელექტრიკული დანაკარგის ზრდას, წინაღობის გაზრდას და წაივალებას. ამიტომ აუცილებელია მკაცრად დაიკონტროლდეს წინაღობა დაბალ ძაბვის პირობებში, დაიანალიზოს დენის და წინაღობის მნიშვნელობები და თავიდან იქნეს აც
Oliver Watts
11/26/2025
რეილვეი 10კვ ელექტროს გადაცემის ხაზები: დიზაინი და ექსპლუატაციის მოთხოვნებები
რეილვეი 10კვ ელექტროს გადაცემის ხაზები: დიზაინი და ექსპლუატაციის მოთხოვნებები
დაქვენი ხაზი არის დიდი ელექტროენერგიის ტვირთი, რომელიც შედგება რამდენიმე და გაფანტული ტვირთის წერტილებისგან უბნის გასწვრივ. თითოეული ტვირთის წერტილი აქვს პატარა მოცულობა, საშუალოდ ყოველ 2-3 კმ-ში ერთი ტვირთის წერტილი, ამიტომ ელექტროენერგიის დასატაცებლად უნდა გამოვიყენოთ ორი 10 kV ენერგიის ტრანზიტული ხაზი. სიჩქარით მოძრავი რკინიგზე ორი ხაზი გამოიყენება ენერგიის დასატაცებლად: პირველი ტრანზიტული ხაზი და კომპლექსური ტრანზიტული ხაზი. ორივე ტრანზიტული ხაზის ენერგიის წყაროები არის დახურული ბუსების სექც
Edwiin
11/26/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას