• 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
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
ინვერტორში გადატვირთული ძირეული შეცდომის ანალიზიინვერტორი არის მოდერნული ელექტრომაგნიტური გამოწვევის სისტემების ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოტორის სიჩქარის კონტროლსა და ოპერაციულ მოთხოვნებს. ნორმალური მუშაობისას, სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამტკიცებლად, ინვერტორი უსაფრთხოდ მონიტორინგის საშუალებით კონტროლის საჭირო პარამეტრებს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და სიხშირე, რათა შეიძლოს მართვის საშუალება. ამ სტატიაში შესრულდება კვლევა ინვერტორის ძირეული შეცდ
Felix Spark
10/21/2025
დაკავშირებული პროდუქტები
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