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


Kondensatoru bankas aizsardzība

Encyclopedia
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
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Kādi ir reaktoru veidi? Galvenās lomas enerģētikas sistēmās
Reaktors (Induktors): Definīcija un VeidiReaktors, arī pazīstams kā induktors, veido magnētisko lauku apkārtējā telpā, kad strāva plūst caur vedumu. Tādēļ, jebkurš strāvas nesējs vedums būtībā ir ar induktīvību. Tomēr, taisna veduma induktīvība ir maza un izraisa vāju magnētisko lauku. Praktiski reaktori tiek izgatavoti veduma pagriešanā spirāles formā, kas pazīstama kā gaisa kodolu reaktors. Lai vēl vairāk palielinātu induktīvību, feromagnētisku kodolu ievieto spirālē, veidojot dzelzs kodolu re
James
10/23/2025
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
35kV pārnieguma līnijas vienfase zemeskontakta kļūdas novēršana
Izpārbaudīšanas līnijas: Galvenais Enerģētikas Sistēmu KomponentsIzpārbaudīšanas līnijas ir nozīmīgs enerģētikas sistēmu sastāvdaļa. Uz viena un tā paša sprieguma līmeņa šķidrumu vada savienotas daudzas izpārbaudīšanas līnijas (ievades vai izvades), katra ar daudziem radālajiem šūņiem, kas ierobežoti ar izpārbaudīšanas transformatoriem. Pēc tam, kad šie transformatori samazina spriegumu līdz zemam spriegumam, elektroenergija tiek piegādāta plašai lietotāju grupai. Šādos izpārbaudīšanas tīklos bi
Encyclopedia
10/23/2025
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Kas ir MVDC tehnoloģija? Ieguvumi priekšrocības un nākotnes tendences
Vidējā sprieguma gājiena strāva (MVDC) ir būtiska inovācija enerģijas pārraidei, kas izstrādāta, lai pārvarētu tradicionālo MA sistēmu ierobežojumus konkrētās lietojumprogrammās. Pārraides elektroenerģijas DC ar spriegumu, kas parasti atrodas robežās no 1,5 kV līdz 50 kV, tā apvieno augstā sprieguma DC priekšrocības attālā pārraidei ar zemā sprieguma DC sadalīšanas elastību. Lielmērīgu atjaunojamās enerģijas integrācijas un jaunu enerģijas sistēmu attīstības fona pretim MVDC kļūst par galveno ri
Echo
10/23/2025
Kāpēc MVDC aizemšana izraisa sistēmas kļūdas?
Kāpēc MVDC aizemšana izraisa sistēmas kļūdas?
Pārstrāvas sistēmas zemes saites kļūdu analīze un novēršana pārvades stacijāsJa notiek pārstrāvas sistēmas zemes saites kļūda, tā var tikt klasificēta kā vienpunkta zemes saite, vairākpunktu zemes saite, cikliska zemes saite vai izolācijas samazināšanās. Vienpunkta zemes saite ir sadalīta vēl par pozitīvā un negatīvā pola zemes saiti. Pozitīvā pola zemes saite var izraisīt aizsardzības un automātisku ierīču nepareizu darbību, savukārt negatīvā pola zemes saite var izraisīt neveiksmi (piemēram, r
Felix Spark
10/23/2025
Saistītie produkti
Pieprasījums
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