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


Заштита на кондензаторски агрегат

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Дефиниција на заштита на кондензаторски банки


Заштитата на кондензаторските банки вклучува спречување на внатрешни и надворешни грешки за да се одржи функционалноста и безопасноста.


Елементни предоци


Производителите обично вклучуваат вградени предоци во секој елемент на кондензатор. Ако се појави грешка во некој елемент, тој автоматски се исключува од останатата единица. Единицата може да продолжи со работа, но со намалена производна способност. За помали кондензаторски банки, само овие вградени шеми на заштита се користат за избегнување на трошоците на дополнително заштитно опрема.


Предок на единица


Заштитата со предок на единица ограничува длабочината на дугата во повредените кондензаторски единици. Ова намалува ризикот од големи механички повреди и производство на гас, заштитувајќи соседните единици. Ако секоја единица во кондензаторската банка има свој предок, банката може да продолжи со работа без прекинување, дури и ако една единица не успее, до кога повредената единица ќе биде отстранета и заменета.


Друга голема предност на заштитата со предок на секоја единица е дека таа покажува точно локацијата на повредената единица. Но при изборот на големината на предокот за овој цел, треба да се земе предвид дека елементот на предокот мора да издружи превишено оптерување поради хармонии во системот. Во вид на тоа, номиналната вредност на елементот на предокот за оваа цел се зема како 65% над полната нагрузна ток. Кога индивидуалната единица на кондензаторската банка е заштитена со предок, е потребно да се обезбеди отплесувачка резистенција во секоја од единиците.


Заштита на банка


Додека секоја кондензаторска единица обично има заштита со предок, ако некоја единица не успее и неговиот предок се скрши, напонскиот стрес на другите единици во истата серијна редица се зголемува. Секоја кондензаторска единица е дизајнирана да издружи до 110% од неговата номинална напонска вредност. Ако друга единица во истата редица не успее, стресот на останатите здрави единици се зголемува и може да надмине нивната максимална напонска граница.


Затоа, уште е пожелно да се замени повредената кондензаторска единица од банката колку што е можно побрзо за да се избегне превишени напонски стрес на другите здрави единици. Затоа, мора да има некој указувачки распоред за идентификација на точната повредена единица. Слично, кога повредената единица е идентифицирана во банката, банката треба да се извади од служба за замена на повредената единица. Постојат неколку методи за детекција на несбалансиран напон каузиран од повреда на кондензаторска единица.


Сликата подолу покажува најобичниот распоред на заштита на кондензаторска банка. Тука, кондензаторската банка е поврзана во звезда. Примарниот дел на потенцијален трансформатор е поврзан преку секоја фаза. Секундарните делови на сите три потенцијални трансформатори се поврзани во серија за формирање на отворена делта и напонски осетлив реле е поврзан преку оваа отворена делта. 


Во точно сбалансирана состојба, нема да се појави никаков напон преку напонски осетлив реле, бидејќи сумата на сбалансираните трифазни напони е нула. Но кога би бил некаков напонски несбаланс поради повреда на кондензаторска единица, резултантниот напон ќе се појави преку релеот и релеот ќе биде активиран за достава на сигнал за аларма и прекинување.


Напонски осетлив реле може да се прилагоди така што при одреден напонски несбаланс, само контактите за аларма се затвораат. При повисок напонски ниво, и контактите за прекинување и аларма се затвораат. Потенцијалниот трансформатор поврзан преку кондензаторите на секоја фаза исто така помага во отплесувањето на банката после што е исклучена.


Во друга шема, кондензаторите во секоја фаза се поделени на две еднакви делови поврзани во серија. Отплесувачкиот цев е поврзан преку секој од деловите како што е прикажано на сликата. Меѓу вторичниот дел на отплесувачкиот цев и осетлив напон кој несбалансира релеот, е поврзан помошниот трансформатор кој служи за регулирање на разликата во вторичните напони на отплесувачкиот цев под нормални услови.


Тука, кондензаторската банка е поврзана во звезда и нейната неутрална точка е поврзана на земјата преку потенцијален трансформатор. Напонски осетлив реле е поврзан преку вторичниот дел на потенцијалниот трансформатор. Колку што се појави некаков несбаланс меѓу фазите, резултантниот напон ќе се појави преку потенцијалниот трансформатор и затоа напонски осетлив реле ќе биде активиран над претходно поставената вредност.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
GIS двоно земјно поврзување & директно земјно поврзување: Мерки за спречување на несреќи во Државната мрежа 2018
GIS двоно земјно поврзување & директно земјно поврзување: Мерки за спречување на несреќи во Државната мрежа 2018
1. Што се однесува до GIS, како треба да се разбере барањето во член 14.1.1.4 од „Осумнаесет мерки против несреќи“ на State Grid (издание 2018)?14.1.1.4: Неутралната точка на трансформаторот мора да биде поврзана со две различни страни на главната мрежа на заземјување преку два спуштени проводници за заземјување, и секој спуштен проводник за заземјување мора да ги исполнува условите за проверка на термичка стабилност. Главната опрема и структурите на опремата мора да имаат по два спуштени провод
Echo
12/05/2025
Трифазен SPD: Типови, поврзување и упатство за одржување
Трифазен SPD: Типови, поврзување и упатство за одржување
1. Што е трофејзен уред за заштита од напонски јагли (SPD)?Трофејзен уред за заштита од напонски јагли (SPD), познат и како трофејзен громобран, е специјално дизајниран за трофејзни AC системи на електропрање. Неговата основна функција е да ограничува привремени прекумпани напони кои се појавуваат поради грмеж или операции со превклучување во мрежата, со цел заштита на електричното опрема подолу од повреди. Уредот работи според принципот на апсорбиране и дисипација на енергија: кога се случи дог
James
12/02/2025
Преглед на операцијата за прилагодување и предозретворности на високонапонските распределбени шкафови во електроприводните системи
Преглед на операцијата за прилагодување и предозретворности на високонапонските распределбени шкафови во електроприводните системи
1. Клучни точки за дебагирање на високонапонски распределбени шкафови во електроприводот1.1 Контрола на напонотВо време на дебагирање на високонапонски распределбени шкафови, напонот и диелектричната загуба покажуваат инверзна врска. Недостаточна точност во детекцијата и големи грешки во напонот ќе доведат до зголемена диелектрична загуба, повишена резистенција и протечи. Затоа, е неопходно строго да се контролира резистенцијата при ниски напони, да се анализираат вредностите на струјата и резис
Oliver Watts
11/26/2025
Железнички 10кВ преводни линии: Заhtици и оперативни барања
Железнички 10кВ преводни линии: Заhtици и оперативни барања
Линијата Дацуан има голема електрична напонска бременост, со многу и расфрлани точки на бреме по секцијата. Секоја точка на бреме има мала капацитет, со просечна една точка на бреме на секои 2-3 км, затоа треба да се користат две линии за прелет од 10 кВ за доставување на енергија. Брговите железници користат две линии за доставување на енергија: главна линија за прелет и комплексна линија за прелет. Изворот на енергија за двете линии за прелет се зема од специјалните секции на автобусот кои се
Edwiin
11/26/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис