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


ธนาคาร kondensator ป้องกัน

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

คำนิยามของการป้องกันแบงค์คอนเดนเซอร์


การป้องกันแบงค์คอนเดนเซอร์มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันความผิดพลาดภายในและภายนอกเพื่อรักษาฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัย


ฟิวส์ขององค์ประกอบ


ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะรวมฟิวส์ในตัวเข้าไว้ในแต่ละองค์ประกอบของคอนเดนเซอร์ หากเกิดความผิดพลาดในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง มันจะถูกตัดออกจากส่วนที่เหลือของหน่วยโดยอัตโนมัติ หน่วยสามารถทำงานต่อได้ แต่ด้วยกำลังออกที่ลดลง สำหรับแบงค์คอนเดนเซอร์ขนาดเล็ก จะใช้แผนการป้องกันที่สร้างไว้ภายในเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม


ฟิวส์ของหน่วย


การป้องกันด้วยฟิวส์ของหน่วยจำกัดระยะเวลาของการอาร์คในหน่วยคอนเดนเซอร์ที่เสียหาย ซึ่งลดความเสี่ยงของการเสียหายทางกลและการผลิตแก๊ส ปกป้องหน่วยใกล้เคียง หากแต่ละหน่วยในแบงค์คอนเดนเซอร์มีฟิวส์ของตนเอง แบงค์สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักแม้ว่าหน่วยหนึ่งจะเสียหาย จนกว่าหน่วยที่เสียหายจะถูกนำออกและแทนที่


ประโยชน์สำคัญอีกประการของการให้การป้องกันด้วยฟิวส์ให้กับแต่ละหน่วยของแบงค์คือ มันระบุตำแหน่งที่แน่นอนของหน่วยที่เสียหาย แต่เมื่อเลือกขนาดของฟิวส์สำหรับวัตถุประสงค์นี้ ควรพิจารณาว่าองค์ประกอบของฟิวส์ต้องทนทานต่อการโหลดเกินจากฮาร์โมนิกในระบบ ในมุมมองนี้ ระดับกระแสขององค์ประกอบของฟิวส์สำหรับวัตถุประสงค์นี้ถูกกำหนดเป็น 65% เหนือระดับกระแสเต็มโหลด เมื่อหน่วยแต่ละหน่วยของแบงค์คอนเดนเซอร์ได้รับการป้องกันด้วยฟิวส์ จำเป็นต้องให้ความต้านทานในการปล่อยไฟฟ้าในแต่ละหน่วย


การป้องกันแบงค์


แม้ว่าหน่วยคอนเดนเซอร์แต่ละหน่วยโดยทั่วไปจะมีการป้องกันด้วยฟิวส์ แต่หากหน่วยใดเสียหายและฟิวส์ของมันขาด แรงดันที่กระทำต่อหน่วยอื่น ๆ ในแถวเดียวกันจะเพิ่มขึ้น หน่วยคอนเดนเซอร์แต่ละหน่วยถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อแรงดันสูงสุด 110% ของแรงดันที่กำหนด หากหน่วยอื่นในแถวเดียวกันเสียหาย แรงดันที่กระทำต่อหน่วยที่ยังคงอยู่จะเพิ่มขึ้นและอาจเกินขีดจำกัดแรงดันสูงสุด


ดังนั้น ควรเปลี่ยนหน่วยคอนเดนเซอร์ที่เสียหายออกจากแบงค์โดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงแรงดันที่เกินขีดจำกัดในหน่วยที่ยังคงอยู่ ดังนั้น ควรมีการจัดเตรียมบางอย่างเพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของหน่วยที่เสียหาย ทันทีที่พบหน่วยที่เสียหายในแบงค์ แบงค์ควรถูกนำออกจากบริการเพื่อแทนที่หน่วยที่เสียหาย มีหลายวิธีในการตรวจจับแรงดันที่ไม่สมดุลเนื่องจากการเสียหายของหน่วยคอนเดนเซอร์


ภาพด้านล่างแสดงการจัดวางที่พบบ่อยที่สุดของการป้องกันแบงค์คอนเดนเซอร์ ที่นี่ แบงค์คอนเดนเซอร์เชื่อมต่อในรูปแบบดาว เครื่องแปลงแรงดันหลักเชื่อมต่อกับเฟสแต่ละเฟส เครื่องแปลงแรงดันรองของเครื่องแปลงแรงดันทั้งสามเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเปิด และรีเลย์ที่ไวต่อแรงดันเชื่อมต่อกับรูปสามเหลี่ยมเปิดนี้


ในสภาพสมดุลที่แน่นอน ไม่ควรมีแรงดันปรากฏขึ้นที่รีเลย์ที่ไวต่อแรงดัน เนื่องจากผลรวมของแรงดันสามเฟสที่สมดุลเป็นศูนย์ แต่เมื่อมีแรงดันที่ไม่สมดุลเนื่องจากการเสียหายของหน่วยคอนเดนเซอร์ แรงดันผลรวมจะปรากฏขึ้นที่รีเลย์และรีเลย์จะทำงานเพื่อให้สัญญาณเตือนและสัญญาณทริป


รีเลย์ที่ไวต่อแรงดันสามารถปรับได้เพื่อให้ที่ระดับแรงดันที่ไม่สมดุลเฉพาะ สัญญาณเตือนจะปิด เมื่อระดับแรงดันสูงขึ้น สัญญาณทริปและสัญญาณเตือนจะปิด เครื่องแปลงแรงดันที่เชื่อมต่อกับคอนเดนเซอร์ในแต่ละเฟสยังช่วยในการปล่อยไฟฟ้าออกจากแบงค์หลังจากที่มันถูกปิด


ในแผนการอื่น ๆ คอนเดนเซอร์ในแต่ละเฟสถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กันและเชื่อมต่อกันเป็นอนุกรม คอยล์ปล่อยไฟฟ้าเชื่อมต่อกับแต่ละส่วนตามที่แสดงในภาพ ระหว่างเครื่องแปลงแรงดันรองของคอยล์ปล่อยไฟฟ้าและรีเลย์ที่ไวต่อแรงดันที่ไม่สมดุล ตัวแปลงแรงดันเสริมถูกเชื่อมต่อเพื่อควบคุมความต่างศักย์ระหว่างแรงดันรองของคอยล์ปล่อยไฟฟ้าภายใต้ภาวะปกติ


ที่นี่ แบงค์คอนเดนเซอร์เชื่อมต่อในรูปแบบดาวและจุดกลางเชื่อมต่อกับกราวด์ผ่านเครื่องแปลงแรงดัน รีเลย์ที่ไวต่อแรงดันเชื่อมต่อกับเครื่องแปลงแรงดันรอง ทันทีที่มีความไม่สมดุลระหว่างเฟส แรงดันผลรวมจะปรากฏขึ้นที่เครื่องแปลงแรงดันและรีเลย์ที่ไวต่อแรงดันจะทำงานเกินค่าที่กำหนด

 0cebfeb3c4a2fc78631f022cb7ff9d1f.jpeg

a6686055015578e03ee8f3480d06058e.jpeg

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
GIS ดับเบิลกราวนด์และกราวนด์ตรง: มาตรการป้องกันอุบัติเหตุของ State Grid ประจำปี 2018
GIS ดับเบิลกราวนด์และกราวนด์ตรง: มาตรการป้องกันอุบัติเหตุของ State Grid ประจำปี 2018
1. เกี่ยวกับ GIS ควรเข้าใจข้อกำหนดในวรรค 14.1.1.4 ของ "มาตรการป้องกันอุบัติเหตุสิบแปดประการ" ของ State Grid (ฉบับปี 2018) อย่างไร?14.1.1.4: จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องเชื่อมต่อกับสองด้านที่แตกต่างกันของโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดินผ่านสายลงดินสองเส้น และสายลงดินแต่ละเส้นจะต้องผ่านการตรวจสอบความมั่นคงทางความร้อน สำหรับอุปกรณ์หลักและโครงสร้างอุปกรณ์ จะต้องมีสายลงดินสองเส้นเชื่อมต่อกับลำต้นที่แตกต่างกันของโครงสร้างหลักของการเชื่อมต่อพื้นดิน และสายลงดินแต่ละเส้นจะต้องผ่านการตรวจสอบความมั่นคง
Echo
12/05/2025
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินสามเฟส: ประเภท การต่อสายไฟ และคู่มือการบำรุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินสามเฟส: ประเภท การต่อสายไฟ และคู่มือการบำรุงรักษา
1. อะไรคืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส (SPD)?อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส (SPD) หรือที่เรียกว่าตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบสามเฟส ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบไฟฟ้าสลับสามเฟส หน้าที่หลักของมันคือการจำกัดแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบไฟฟ้า เพื่อปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างไม่ให้เสียหาย SPD ทำงานโดยการดูดซับและระบายพลังงาน: เมื่อมีเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกินเกิดขึ้น อุปกรณ์จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย แล
James
12/02/2025
การทดสอบการปรับและการระมัดระวังในการใช้งานตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบไฟฟ้า
การทดสอบการปรับและการระมัดระวังในการใช้งานตู้สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบไฟฟ้า
1. จุดสำคัญสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในตู้จ่ายไฟแรงดันสูงในระบบไฟฟ้า1.1 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าระหว่างการแก้ไขข้อผิดพลาดในตู้จ่ายไฟแรงดันสูง แรงดันไฟฟ้าและการสูญเสียฉนวนจะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกัน หากความแม่นยำในการตรวจสอบไม่เพียงพอ และเกิดข้อผิดพลาดของแรงดันไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะทำให้การสูญเสียฉนวนเพิ่มขึ้น ความต้านทานสูงขึ้น และเกิดการรั่วไหล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องควบคุมความต้านทานภายใต้เงื่อนไขแรงดันต่ำอย่างเข้มงวด วิเคราะห์ค่ากระแสไฟฟ้าและความต้านทาน และหลีกเลี่ยงการรบกวนแรงดันไฟฟ้ามากเกินไป หลังจากการแก
Oliver Watts
11/26/2025
สายไฟฟ้าแรงสูง 10kV สำหรับรถไฟ: ข้อกำหนดในการออกแบบและการดำเนินงาน
สายไฟฟ้าแรงสูง 10kV สำหรับรถไฟ: ข้อกำหนดในการออกแบบและการดำเนินงาน
สายทางดาชวนมีโหลดไฟฟ้าที่มาก โดยมีจุดโหลดกระจายอยู่ตลอดเส้นทาง แต่ละจุดโหลดมีความจุน้อยโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งจุดโหลดทุก 2-3 กิโลเมตร ดังนั้นควรใช้สายส่งไฟฟ้าผ่าน 10 kV สองสายสำหรับการจ่ายไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงใช้สายส่งไฟฟ้าสองสายในการจ่ายไฟฟ้า: สายส่งหลักและสายส่งแบบครอบคลุม แหล่งพลังงานของสายส่งทั้งสองได้มาจากส่วนบัสเฉพาะที่ให้พลังงานโดยตัวปรับแรงดันที่ติดตั้งในห้องควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแต่ละแห่ง ระบบสื่อสาร การส่งสัญญาณ ระบบควบคุมรวม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรถไฟตามเ
Edwiin
11/26/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่