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


კონდენსატორთა ბანკის დაცვა

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

10კვ დისტრიბუციული ხაზების ერთფაზიანი დამარწმუნებელი და მისი მოპყრობა
ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლები და აღმოჩენის მოწყობილობები1. ერთფაზიანი გრუნტირების ავარიების მახასიათებლებიცენტრალური სიგნალიზაციის სიგნალები:გაიჟღერებს გაფრთხილების ზარი და ჩაირთვება „[X] кВ შეერთების სექცია [Y]-ზე გრუნტირების ავარია“ ანდაზებული ინდიკატორის ლამპა. პეტერსენის კოილის (ანუსხვავებლობის შემცირების კოილის) საშუალებით ნეიტრალური წერტილის გრუნტირების სისტემებში ჩაირთვება „პეტერსენის კოილი მუშაობს“ ინდიკატორიც.დაიზოლაციო მონიტორინგის ვოლტმეტრის ჩვენებები:ავარიული ფაზის
01/30/2026
110კვ-220კვ ელექტროსისტემის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დაზენის გამოყენების რეჟიმი
110კვ-220კვ ქსელის ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდა შესაძლო იყოს ტრანსფორმატორის ნეიტრალური წერტილის იზოლაციის დათმობის მოთხოვნების შესაბამისად და უნდა ცდილობდეს ქვესადგურის ნულოვანი სირთულის და დაუცველი შეცვლას და უნდა უზრუნველყოს სისტემის ნებისმიერი შეუღების წერტილის ნულოვანი კომპლექსური სირთული არ აღემატებოდეს დადებითი კომპლექსური სირთულის სამჯერი.ახალი და ტექნიკური რენოვაციის პროექტების 220კვ და 110კვ ტრანსფორმატორების ნეიტრალური წერტილის დამაგრების რეჟიმები უნდ
01/29/2026
რატომ იყენებენ ქსელები კამენებს, ღირთულს, პუზულებს და დაშენებულ კამენს?
რატომ იყენებენ ქვედანს, გრაველს, პებლს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში?ქვედანებში მხოლოდ დამწერებით და დანაწილებით ტრანსფორმატორები, ტრანსმისიის ხაზები, ძაბვის ტრანსფორმატორები, მუხლის ტრანსფორმატორები და დაკავშირების კლაპანები საჭიროებენ დამატებას. დამატების გარეშე, ჩვენ ახლა სიღრმისეულად განვიხილავთ, რატომ იყენებენ გრაველს და დაშავებულ ქვას ქვედანებში. თუმცა ისინი ჩანაცვლების მსგავსად გამოიყენებიან, ეს ქვები თავსებადი უსაფრთხოებისა და ფუნქციონალური როლის შესახებ კრიტიკულია.ქვედანის დამატების დიზა
01/29/2026
HECI GCB for Generators – სწრაფი SF₆ შუქსამცირებელი
1.განმარტება და ფუნქცია1.1 გენერატორის სავარდნის გამმართველის როლიგენერატორის სავარდნის გამმართველი (GCB) არის კონტროლირებადი გამყოფი წერტილი, რომელიც მდებარეობს გენერატორსა და ზემოდინამიკურ ტრანსფორმატორს შორის და წარმოადგენს ინტერფეისს გენერატორსა და ელექტროენერგიის ქსელს შორის. მისი ძირეული ფუნქციები შედის გენერატორის მხარის დაზიანების იზოლაცია და გენერატორის სინქრონიზაციისა და ქსელთან დაკავშირების დროს ოპერაციული კონტროლის უზრუნველყოფა. GCB-ის მუშაობის პრინციპი არ განსხვავდება სტანდარტული სა
01/06/2026
გადაგზავნე კითხვა
+86
ფაილის ატვირთვა
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