• 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
GIS Dubultā uzbūve un tiešā uzbūve: Valsts tīkls 2018 Drošības pasākumi
GIS Dubultā uzbūve un tiešā uzbūve: Valsts tīkls 2018 Drošības pasākumi
1. Kā jāsaprot prasība saskaņā ar pantu 14.1.1.4 Valsts tīkla "Astoņpadsmit antiavārijas pasākumiem" (2018. gada izd.) saistībā ar ĢIS?14.1.1.4: Transformatora neitrālais punkts jāsavieno ar galvenās zemesvadības tīkla divām atšķirīgām pusēm caur diviem zemesvadību lejupvedējiem, un katrs no šiem lejupvedējiem jāatbilst termiskās stabilitātes pārbaudes prasībām. Galvenajam aprīkojumam un aprīkojuma struktūrām jābūt savienotiem ar diviem zemesvadību lejupvedējiem, kas piesaista dažādiem galvenās
Echo
12/05/2025
Trīsfasu SPD: Tipi, Uzsalienošana un Tehniskā Uzturēšana
Trīsfasu SPD: Tipi, Uzsalienošana un Tehniskā Uzturēšana
1. Kas ir trīs fāžu sprieguma impulsu aizsardzības ierīce (SPD)?Trīs fāžu sprieguma impulsu aizsardzības ierīce (SPD), arī pazīstama kā trīs fāžu liekstoņa aizsargi, ir īpaši izstrādāta trīs fāžu maiņsprieguma sistēmām. Tā galvenā funkcija ir ierobežot īslaicīgus pārspriegumus, ko rada liekstainie trieciēni vai elektrotīkla pārslēgšanas darbības, tādējādi aizsargājot lejupejošo elektrisko aprīkojumu no bojājumiem. SPD darbojas enerģijas apsorbēšanas un izplatīšanas principā: kad notiek pārsprieg
James
12/02/2025
Augstsprieguma elektrotīkla pārveidošanas kabinetu pielāgošanas testa darbība un drošības norādījumi
Augstsprieguma elektrotīkla pārveidošanas kabinetu pielāgošanas testa darbība un drošības norādījumi
1. Galvenie punkti augstsprieguma elektroapgādes šķīrņu dēbugšanai elektrosistēmās1.1 Sprieguma kontrolēšanaAugstsprieguma elektroapgādes šķīrņu dēbugšanas laikā spriegums un dielektriskā zudne ir inversi saistīti. Nepietiekama mērījumu precizitāte un lielas sprieguma kļūdas rada pieaugusī dielektriskā zudne, lielāka pretestība un noplūde. Tādēļ, ir jākontrolē pretestība zemsprieguma apstākļos, analizējot strāvas un pretestības vērtības, un jāizvairās no pārmērīgas iejaukšanās spriegumā. Pēc dēb
Oliver Watts
11/26/2025
Dzelzceļa 10kV enerģijas pārvades līnijas: Izstrādē un darbības prasības
Dzelzceļa 10kV enerģijas pārvades līnijas: Izstrādē un darbības prasības
Daquan līnija ir apjomīga elektroapgādes slodze ar daudzām un izsalinātām slodzes punktām šajā sekcijā. Katrs slodzes punkts ir mazas jaudas, vidēji viens slodzes punkts katros 2-3 km, tāpēc jāpielieto divas 10 kV elektroenerģijas pārneses līnijas elektroapgādei. Ātrgājiena dzelzceļos tiek izmantotas divas līnijas elektroapgādei: primārā pārneses līnija un visaptveroša pārneses līnija. Abu pārneses līniju enerģijas avoti tiek ņemti no speciāliem busa posmiem, kas apgādāti regulētājiem, kas ievie
Edwiin
11/26/2025
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