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


Kondensatoru bankas aizsardzība

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Kondensatoru bankas aizsardzības definīcija


Kondensatoru banku aizsardzība ietver gan iekšējo, gan ārējo kļūdu novēršanu, lai nodrošinātu to funkcionālumu un drošību.


Elementa šķēršļi


Ražotāji parasti katrā kondensatora elementā iebūvē šķēršļus. Ja notiek kļūda kādā elementā, tas automātiski tiek atslēgts no pārējām vienībām. Vienele joprojām var darboties, bet ar samazinātu iznākumu. Maziem kondensatoru bankām tikai šie iebūvētie aizsardzības shēmas tiek izmantoti, lai izvairītos no papildu aizsardzības aprīkojuma izmaksām.


Vienības šķēršļi


Vienības šķēršļu aizsardzība ierobežo loku ilgumu defektajos kondensatoru vienībās. Tas samazina lielu mehānisko kaitējuma un gāzu veidošanas risku, aizsargājot blakus esošās vienības. Ja katrai kondensatoru bankas vienībai ir savs šķēršlis, banka var turpināt darboties bez pārtraukumiem, pat ja viena vienība sabojājas, līdz defektajai vienībai tiks noņemta un aizstāta.


Cita lielā priekšrocība, kad katrai bankas vienībai tiek nodrošināta šķēršļu aizsardzība, ir tā, ka tā norāda precīzo defektās vienības atrašanās vietu. Taču, izvēloties šķēršļa izmēru šim nolūkam, jāņem vērā, ka šķēršļa elements jāspēj izturēt pārmērīgu slodzes dēļ harmoniku sistēmā. Ņemot vērā šo, šķēršļa elementa strāvas stipruma aprekins šim nolūkam tiek veikts 65% virs pilnas slodzes strāvas. Katrā reizē, kad individuālā kondensatoru bankas vienība tiek aizsargāta ar šķēršli, jānodrošina atlādes rezistors katrā no vienībām.


Bankas aizsardzība


Lai arī katra kondensatoru vienība parasti ir aizsargāta ar šķēršļiem, ja vienība sabojājas un tās šķēršlis satriec, uz pārējām vienībām tajā pašā sērijas rindā pieaug sprieguma stresa līmenis. Katra kondensatoru vienība ir izstrādāta, lai izturētu līdz 110% no tās nominālā sprieguma. Ja cits vienības elements tajā pašā rindā sabojājas, stresa līmenis atlikušajām veselām vienībām palielinās un var pārsniegt to maksimālo sprieguma robežu.


Tāpēc visdrīzāk iespējams ir jāaizstāj bojājusais kondensatoru vienības elements, lai izvairītos no pārmērīga sprieguma stresa citām veselām vienībām. Tādēļ, jābūt kādam norādīšanas risinājumam, lai identificētu precīzo defektās vienības. Tūlīt, kad defektā vienība tika identificēta bankā, banku jāizņem no rīkojuma, lai aizstātu defektā vienību. Ir vairāki metodes, kā uztvert nestabilo spriegumu, ko izraisīja kondensatoru vienības bojājums.


Apakšā redzamais zīmējums parāda visizplatītāko kondensatoru bankas aizsardzības shēmu. Šeit kondensatoru banka ir savienota zvaigznē. Potenciāltransformatora primārijs ir savienots ar katru fāzi. Visu trim potenciāltransformatoru sekundārieši ir savienoti seriālā formā, lai veidotu atvērtu delta un sprieguma jūtīgo releju savienots ar šo atvērto deltai.


Precīzā balancētā stāvoklī nevajadzētu būt nekādam spriegumam, kas parādās sprieguma jūtīgajā relejā, jo summa no balancētiem trīs fāžu spriegumiem ir nulle. Tomēr, ja kāda sprieguma nesaskaņa rodas, jo kondensatoru vienība sabojājas, rezultātā spriegums parādīsies relejas malā un releja tiks aktivizēta, lai sniegtu brīdinājumu un trip signālus.


Sprieguma jūtīgo releju var pielāgot tā, lai noteiktā sprieguma nesaskaņā tikai brīdinājuma kontakti slēgtos. Augstākā sprieguma līmenī slēgtos gan trippa, gan brīdinājuma kontakti. Savienojot potenciāltransformatoru ar katras fāzes kondensatoriem, tas palīdz bankai atlādēties pēc tās izslēgšanas.


Otrā shēmā katras fāzes kondensatori ir sadalīti divās vienādās daļās, kas savienotas seriālā formā. Atlādes spuldze ir savienota ar katru no daļām, kā redzams zīmējumā. Starp atlādes spuldzes sekundāro daļu un sprieguma jūtīgo releju, kas nesaskaņo spriegumu, ir savienots palīgtransformators, kas regulē sprieguma atšķirību starp atlādes spuldzes sekundārajām daļām normālajā stāvoklī.


Šeit kondensatoru banka ir savienota zvaigznē, un neitrālais punkts ir savienots ar zemi caur potenciāltransformatoru. Sprieguma jūtīga releja ir savienota ar potenciāltransformatora sekundāro daļu. Tūlīt, kad notiek kāda fāžu nesaskaņa, rezultātā spriegums parādīsies potenciāltransformatora malā un tādējādi sprieguma jūtīgā releja tiks aktivizēta pārsniedzot iepriekš noteikto vērtību.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
02/05/2026
Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību