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


حماية بنك المكثفات

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

حماية بنك المكثفات (الدوائر والمحرك)

مثل باقي الأجهزة الكهربائية، قد يتعرض المكثف الموازي أيضاً للأعطال الداخلية والخارجية. لذا يجب حماية هذا الجهاز من الأعطال الداخلية والخارجية. هناك العديد من الخطط المتاحة لـ حماية بنك المكثفات، ولكن عند تطبيق أي من هذه الخطط، يجب أن نتذكر الاستثمار الأولي في ذلك المكثف من وجهة النظر الاقتصادية. يجب مقارنة الاستثمار الأولي وتكلفة الحماية المطبقة عليه. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الترتيبات الحمائية التي يتم تطبيقها على بنك المكثفات.

  1. صمام الأمان العنصر.

  2. صمام الأمان الوحدة.

  3. حماية البنك.

صمامات الأمان العناصر

عادة ما توفر الشركات المصنعة للمكثف الوحدة صمام الأمان المدمج في كل عنصر من الوحدة. في هذه الحالة، إذا حدث عطل في أي عنصر نفسه، يتم فصله تلقائياً عن بقية الوحدة. في هذه الحالة، لا يزال الوحدة يقوم بوظيفته، ولكن بخرج أقل. في البنوك الصغيرة للمكثفات يتم تطبيق فقط هذه الخطة الحمائية المدمجة لتوفير تكلفة الأجهزة الواقية الخاصة الأخرى.

صمام الأمان الوحدة

تُقدم حماية صمام الأمان الوحدة بشكل عام لتحديد مدة القوس داخل الوحدة المعيبة للمكثف. بما أن مدة القوس محدودة، فإن هناك احتمالية أقل للتشوه الميكانيكي الكبير وإنتاج الغاز الهائل في الوحدة المعيبة، وبالتالي يتم إنقاذ الوحدات المجاورة في البنك. إذا تم حماية كل وحدة في بنك المكثفات بشكل فردي بواسطة صمام الأمان، فإنه في حالة فشل وحدة واحدة، يمكن أن يستمر بنك المكثفات في العمل دون انقطاع قبل إزالة واستبدال الوحدة المعيبة.

مزايا أخرى كبيرة لتقديم حماية صمام الأمان لكل وحدة في البنك هي أنها تشير إلى موقع الوحدة المعيبة بدقة. ولكن عند اختيار حجم الصمام لهذا الغرض، يجب مراعاة أن عنصر الصمام يجب أن يتحمل الحمل الزائد بسبب التوافقيات في النظام. بناءً على ذلك، يتم اتخاذ تصنيف التيار لعنصر الصمام لهذا الغرض بنسبة 65٪ فوق التيار الكامل. كلما تم حماية الوحدة الفردية من بنك المكثفات بواسطة صمام الأمان، فمن الضروري توفير مقاومة التفريغ في كل من الوحدات.

حماية البنك

على الرغم من أن حماية الصمام تُقدم عادة لكل وحدات المكثف، إلا أنه عندما يكون وحدة المكثف تحت العطل ويتم قطع عنصر الصمام المرتبط بها، تزداد الضغوط الجهدية على الوحدات الأخرى المتصلة بالسلسلة في نفس الصف. عادةً ما يتم تصميم كل وحدة مكثف لتحمل 110٪ من الجهد المقنن الطبيعي لها. إذا أصبحت أي وحدة أخرى خارج الخدمة في نفس الصف حيث تم تلف وحدة واحدة سابقاً، ستزداد الضغوط الجهدية على الوحدات الصحية الأخرى في ذلك الصف وتتجاوز بسهولة حد الجهد الأقصى المسموح به لهذه الوحدات.

لذلك، من المستحسن دائماً استبدال الوحدة المعيبة من البنك بأسرع ما يمكن لتجنب الضغوط الجهدية الزائدة على الوحدات الصحية الأخرى. لذلك، يجب أن يكون هناك بعض الترتيبات المؤشرة لتحديد الوحدة المعيبة بدقة. بمجرد تحديد الوحدة المعيبة في البنك، يجب إزالة البنك من الخدمة لاستبدال الوحدة المعيبة. هناك عدة طرق للكشف عن عدم التوازن في الجهد الناجم عن فشل وحدة المكثف.
الرسم البياني أدناه يظهر الترتيب الأكثر شيوعاً لـ حماية بنك المكثفات. هنا، يتم توصيل بنك المكثفات في تشكيل النجمة. يتم توصيل المحول الأولي للجهد عبر كل مرحلة. يتم توصيل الثانوي لكل ثلاث محولات جهد متسلسلة لتشكيل دلتا مفتوحة ويتم توصيل محول جهد حساس عبر هذا الدلتا المفتوح. في حالة التوازن الدقيق، يجب ألا يكون هناك أي جهد يظهر عبر محول الجهد الحساس لأن مجموع الجهود الثلاثية المتوازنة هو صفر. ولكن عندما يكون هناك أي عدم توازن في الجهد بسبب فشل وحدة المكثف، سيظهر الجهد الناتج عبر المحول وسيتم تشغيل المحول لإعطاء إنذار وأوامر القطع.

يمكن ضبط محول الجهد الحساس بحيث حتى مستوى معين من عدم التوازن في الجهد سيتم إغلاق نقاط الإنذار فقط وللمستوى الأعلى من الجهد سيتم إغلاق نقاط القطع بالإضافة إلى نقاط الإنذار. المحول الأولي المتصل بالموثوقات في كل مرحلة يخدم أيضًا لتفريغ البنك بعد إيقافه.
حماية بنك المكثفات
في نظام آخر، يتم تقسيم المكثفات في كل مرحلة إلى جزأين متساويين متصلين بالتسلسل. يتم توصيل ملف التفريغ عبر كل من الجزأين كما هو موضح في الرسم البياني. بين الثانوي لملف التفريغ والمحول الحساس الذي يغير الجهد يتم توصيل محول مساعد يعمل على تنظيم الفرق في الجهود الثانوية لملف التفريغ تحت الظروف الطبيعية.
حماية بنك المكثفات
هنا يتم توصيل بنك المكثفات في شكل نجمة وتكون نقطة المحايد متصلة بالأرض عبر محول جهد. يتم توصيل محول جهد حساس عبر الثانوي لمحول الجهد. بمجرد حدوث أي عدم توازن بين المراحل، سيظهر الجهد الناتج عبر محول الجهد وبالتالي سيتم تشغيل محول الجهد الحساس بعد قيمة محددة مسبقاً.

حماية المكثف
هنا، يتم تقسيم بنك المكثفات لكل مرحلة إلى جزأين متساويين متصلين بالتوازي ويتم توصيل نقاط النجمة لكلا الجزأين عبر محول تيار. يتم توصيل الثانوي لمحول التيار عبر محول تيار حساس. في حالة حدوث أي عدم توازن بين الجزأين من البنك، سيكون هناك تيار غير متوازن يتدفق عبر محول التيار وبالتالي سيتم تشغيل محول التيار الحساس. في هذا النظام لتفريغ البنك بعد إيقافه، يمكن توصيل ملف التفريغ عبر المكثفات في كل مرحلة.
حماية بنك المكثفات
في نظام آخر لـ حماية بنك المكثفات، يتم توصيل نقطة النجمة لبنك المكثفات الثلاثي الأطوار بالأرض عبر محول تيار ويتم توصيل محول تيار حساس عبر الثانوي لمحول التيار. بمجرد حدوث أي عدم توازن بين مراحل بنك المكثفات، يجب أن يكون هناك تيار يتدفق إلى الأرض عبر محول التيار وبالتالي سيتم تشغيل محول التيار الحساس لقطع الدائرة المرتبطة ببنك المكثفات.
حماية المكثف الموازي

بيان: احترام الأصلي، المقالات الجيدة مستحقة للنشر، إذا كان هناك انتهاك للحقوق يرجى الاتصال لحذف.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
المفاعل (المستحث): التعريف والأنواعالمفاعل، المعروف أيضًا باسم المستحث، يولد مجالًا مغناطيسيًا في الفضاء المحيط عندما يتدفق التيار عبر الموصل. لذلك، فإن أي موصل يحمل تيارًا يمتلك بشكل طبيعي الاستحثاء. ومع ذلك، فإن الاستحثاء للموصل المستقيم صغير وينتج حقلًا مغناطيسيًا ضعيفًا. يتم بناء المفاعلات العملية عن طريق لف الموصل على شكل سولينويد، وهو ما يعرف بالمفاعل ذو اللب الهوائي. ولزيادة الاستحثاء بشكل أكبر، يتم إدخال لب مغناطيسي فرروي إلى داخل السولينويد، مما يشكل مفاعل ذو لب فرروي.1. المفاعل الموازٍ
James
10/23/2025
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
خطوط التوزيع: مكون رئيسي لنظم الطاقةتعتبر خطوط التوزيع من المكونات الرئيسية لنظم الطاقة. على نفس حافلة الجهد، يتم توصيل عدة خطوط توزيع (للإدخال أو الإخراج)، وكل منها يحتوي على العديد من الفروع المرتبة بشكل شعاعي ومتصلة بمحولات التوزيع. بعد خفض الجهد بواسطة هذه المحولات، يتم تزويد الكهرباء لعدد كبير من المستخدمين النهائيين. في مثل هذه الشبكات التوزيعية، تحدث أعطال مثل قصر الدائرة بين الأطوار، زيادة التيار (الزائد)، وأعطال طور واحد إلى الأرض بشكل متكرر. من بين هذه الأعطال، تعتبر أعطال طور واحد إلى
Encyclopedia
10/23/2025
اختبارات عبر الإنترنت لمصافي الجهد الأقل من 110 كيلو فولت: آمنة وفعالة
اختبارات عبر الإنترنت لمصافي الجهد الأقل من 110 كيلو فولت: آمنة وفعالة
طريقة اختبار عبر الإنترنت لمكابح الصواعق بحد أقصى 110 كيلوفولتفي أنظمة الطاقة، تعتبر مكابح الصواعق مكونات أساسية تحمي المعدات من زيادة الجهد الناتجة عن الصواعق. بالنسبة للتركيبات بحد أقصى 110 كيلوفولت - مثل محطات التوزيع بـ 35 كيلوفولت أو 10 كيلوفولت - فإن طريقة الاختبار عبر الإنترنت تتجنب بشكل فعال الخسائر الاقتصادية المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي. يكمن جوهر هذه الطريقة في استخدام تقنية الرصد عبر الإنترنت لتقييم أداء مكابح الصواعق دون تعطيل تشغيل النظام.يقع مبدأ الاختبار على قياس التيار المس
Oliver Watts
10/23/2025
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
تعد تقنية التيار المستمر المتوسطة الجهد (MVDC) من الابتكارات الرئيسية في نقل الطاقة، مصممة للتغلب على قيود الأنظمة التقليدية ذات التيار المتناوب في تطبيقات معينة. من خلال نقل الطاقة الكهربائية عبر التيار المستمر بجهد يتراوح عادة بين 1.5 كيلوفولت و50 كيلوفولت، فإنها تجمع بين مزايا نقل الطاقة على مسافات طويلة للتيار المستمر العالي الجهد والمرونة في توزيع التيار المستمر المنخفض الجهد. في ظل دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة، تظهر MVDC كحل رئيسي لتحديث الشبكات.يتكون النظا
Echo
10/23/2025
المنتجات ذات الصلة
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال