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


Condensatorbankbeveiliging

Encyclopedia
Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

Definitie van Condensatorbank Bescherming


Condensatorbanken beschermen omvat het voorkomen van interne en externe storingen om de functionaliteit en veiligheid te behouden.


Element Lichamen


Fabrikanten bevatten meestal ingebouwde lichamen in elk condensatorelement. Als er een storing optreedt in een element, wordt het automatisch losgekoppeld van de rest van de eenheid. De eenheid kan nog steeds functioneren, maar met verminderde uitvoer. Voor kleinere condensatorbanken worden alleen deze ingebouwde beschermingschema's gebruikt om de kosten van extra beschermende apparatuur te vermijden.


Eenheids Lichaam


Eenheidslichaambescherming beperkt de duur van de boog in defecte condensatoreenheden. Dit vermindert het risico op grote mechanische schade en gasproductie, en beschermt naburige eenheden. Als elke eenheid in een condensatorbank zijn eigen lichaam heeft, kan de bank ononderbroken blijven werken, zelfs als één eenheid faalt, totdat de defecte eenheid wordt verwijderd en vervangen.


Een ander belangrijk voordeel van het voorzien van lichaambescherming aan elke eenheid van de bank is dat het de exacte locatie van de defecte eenheid aangeeft. Maar bij het kiezen van de grootte van het lichaam voor dit doel, moet worden rekening gehouden met het feit dat het lichaamelement de excessieve belasting door harmonischen in het systeem moet weerstaan. In dat geval wordt de stroomsterkte van het lichaamelement voor dit doel genomen als 65% boven de volledige belastingsstroom. Wanneer een individuele eenheid van de condensatorbank wordt beschermd door een lichaam, is het nodig om een ontladingweerstand in elke eenheid te voorzien.


Bank Bescherming


Hoewel elke condensatoreenheid over het algemeen lichaambescherming heeft, neemt de spanningsspanning op andere eenheden in dezelfde serie rij toe als een eenheid faalt en haar lichaam doorslaat. Elke condensatoreenheid is ontworpen om tot 110% van de nominale spanning te weerstaan. Als er nog een eenheid in dezelfde rij faalt, neemt de spanning op de overblijvende gezonde eenheden toe en kan deze hun maximale spanning grens overschrijden.


Het is daarom altijd wenselijk om een beschadigde condensatoreenheid zo snel mogelijk uit de bank te vervangen om overtollige spanningsspanning op de andere gezonde eenheden te voorkomen. Er moet dus een indicatiemethode zijn om de exacte defecte eenheid te identificeren. Zodra de defecte eenheid in een bank is geïdentificeerd, moet de bank uit de dienst worden genomen voor het vervangen van de defecte eenheid. Er zijn verschillende methoden om de onbalansspanning veroorzaakt door het falen van de condensatoreenheid te detecteren.


De figuur hieronder toont de meest gangbare regeling van condensatorbankbescherming. Hierbij is de condensatorbank verbonden in sterformatie. Het primaire van een potentietransformator is verbonden over elke fase. Het secundaire van alle drie potentietransformatoren zijn in serie verbonden om een open delta te vormen en een spanningsgevoelige relais is verbonden over deze open delta.


Bij exacte balans mag er geen spanning verschijnen over de spanningsgevoelige relais, omdat de som van de evenwichtige driefase-spanningen nul is. Maar wanneer er sprake is van een spanningsonbalans door het falen van de condensatoreenheid, zal de resulterende spanning verschijnen over de relais en zal de relais worden geactiveerd om een alarm en tripsignalen te geven.


De spanningsgevoelige relais kan worden afgesteld zodat bij een bepaalde spanningonbalans alleen de alarmcontacten sluiten. Bij een hogere spanningniveau sluiten zowel de trip- als de alarmcontacten. De potentietransformator die over elke fase van de condensatoren is verbonden, helpt ook bij het ontladen van de bank nadat deze is uitgeschakeld.


In een ander schema zijn de condensatoren in elke fase verdeeld in twee gelijke delen die in serie zijn verbonden. Een ontladingsspoel is verbonden over elk van de delen zoals in de figuur getoond. Tussen het secundaire van de ontladingsspoel en de gevoelige spanning die de relais onbalans geeft, is een hulptransformator verbonden die dient om het spanningverschil tussen de secundaire spanningen van de ontladingsspoel onder normale omstandigheden te regelen.


Hierbij is de condensatorbank verbonden in ster en is het neutrale punt verbonden met de grond via een potentietransformator. Een spanningsgevoelige relais is verbonden over het secundaire van de potentietransformator. Zodra er sprake is van een onbalans tussen de fasen, zal de resulterende spanning verschijnen over de potentietransformator en zal de spanningsgevoelige relais worden geactiveerd boven een vooraf ingestelde waarde.

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Welke Soorten Reactors Bestaan? Sleutelrollen in EnergieSystemen
Welke Soorten Reactors Bestaan? Sleutelrollen in EnergieSystemen
Reactor (Spoel): Definitie en TypesEen reactor, ook bekend als spoel, genereert een magnetisch veld in de omliggende ruimte wanneer stroom door een geleider stroomt. Daarom heeft elke stroomvoerende geleider inherent inductie. Echter, de inductie van een rechte geleider is klein en produceert een zwak magnetisch veld. Praktische reactors worden gemaakt door de geleider in een solenoïde-vorm te winden, bekend als een luchtspoel. Om de inductie verder te vergroten, wordt een ferromagnetisch kern i
James
10/23/2025
35kV-verdelingslijn eenfase aardingsschade afhandeling
35kV-verdelingslijn eenfase aardingsschade afhandeling
Verdelingsleidingen: Een Belangrijk Onderdeel van ElektriciteitsnetwerkenVerdelingsleidingen zijn een belangrijk onderdeel van elektriciteitsnetwerken. Op dezelfde busbar met hetzelfde spanningniveau worden meerdere verdelingsleidingen (voor in- of uitvoer) verbonden, elk met talrijke vertakkingen die radiaal zijn gerangschikt en gekoppeld aan distributietransformatoren. Nadat de stroom door deze transformatoren is teruggebracht naar een lage spanning, wordt elektriciteit geleverd aan een breed
Encyclopedia
10/23/2025
Wat is MVDC-technologie? Voordelen, uitdagingen & toekomstige trends
Wat is MVDC-technologie? Voordelen, uitdagingen & toekomstige trends
Middenspannings gelijkstroom (MVDC) technologie is een belangrijke innovatie in energieoverdracht, ontworpen om de beperkingen van traditionele wisselstroomsystemen in specifieke toepassingen te overwinnen. Door elektrische energie via gelijkstroom te transporteren op spanningen die meestal variëren van 1,5 kV tot 50 kV, combineert het de voordelen van langeafstands-overdracht van hoogspannings gelijkstroom met de flexibiliteit van laagspannings gelijkstroom distributie. Tegen de achtergrond van
Echo
10/23/2025
Waarom veroorzaken MVDC-aarding systeemfouten?
Waarom veroorzaken MVDC-aarding systeemfouten?
Analyse en afhandeling van DC-systeem-aardingfouten in elektriciteitscentralesWanneer er een aardingfout optreedt in het DC-systeem, kan deze worden ingedeeld als eenpuntsaarding, meerpuntsaarding, lus-aarding of verminderde isolatie. Eenpuntsaarding wordt verder onderverdeeld in positieve-pool- en negatieve-poolaarding. Positieve-poolaarding kan leiden tot foute activering van bescherming en automatische apparatuur, terwijl negatieve-poolaarding kan leiden tot een niet-opereren (bijvoorbeeld, r
Felix Spark
10/23/2025
Gerelateerde producten
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten