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


Kondensator bankasının korunması

Electrical4u
Alan: Əsas Elektrik
0
China

Kondensator Bankası Koruması (şemalar və röle)

Digər elektrik cihazları kimi, paralel kondensator da daxili və xarici elektrik səhvlərinə məruz qala bilər. Bu səbəbdən bu təchizat daxili və xarici səhvlərdən korunmalıdır. kondensator bankasının korunması üçün bir çox şemalar mövcuddur, lakin hər hansı bir şemanın tətbiqində, ekonomik nöqtəyə görə, kondensatora verilən ilk investisiyanı yadda saxlamalıyıq. İlk investisiyanı və onun üzərinə tətbiq edilən korunmanın maliyyətini müqayisə etməliyik. Kondensator bankasına ümumiyyətlə 3 növ korunma tətbiq olunur.

  1. Elementin Füzesi.

  2. Birliyin Füzesi.

  3. Bankanın Korunması.

Elementin Füzeleri

Kondensator birliyi istehsalçıları adətən birliyin hər elementində inbuilt füze təmin edirlər. Bu halda, əgər hər hansı bir elementdə səhv baş gəlirsə, o avtomatik olaraq birliyin qalan hissəsindən ayırılır. Bu halda, birlik hələ də öz funksiyasını yerinə yetirir, amma daha kiçik çıxışla. Kiçik reytinqli kondensator bankalarında yalnız bu inbuilt korunma şeması tətbiq olunur ki, digər xüsusi korunma ehtiyacından qurtulmaq olsun.

Birliyin Füzesi

birliyin füzesi korunması adətən səhv olan kondensator birliyindəki dövrəni məhdudlaşdırmaq üçün tətbiq olunur. Dövrənin məhdudlaşdırılması ilə, səhv birlikdə böyük mekaniki deformasiya və qazın çoxlu yaranması ehtimalı azalır, buna görə də bankanın komşu birlikləri qorunur. Əgər kondensator bankasının hər bir birliyi ayrı-ayrı füzə ilə korunursa, onda bir birliyin səhvləndiyi halda, səhv birliyin silinməsi və əvəz edilməsi öncəsində kondensator bankası davam edib işləyir.

Bankanın hər bir birliyinə füze korunması təmin etmənin bir başqa böyük üstünlüyü, səhv birliyin tam yerini göstərməsidir. Lakin, bu məqsədə füzə ölçüsü seçilərkən, füzə elementinin sistemdəki harmoniklərə görə artıq yükləməni dayamaq lazımdır. Bu nöqtədən baxıldığında, bu məqsəd üçün füzə elementinin dərəcəsi tam yük dərəcəsinin 65%-i kimi götürülür. Hər bir kondensator birliyi füzə ilə korunanda, hər bir birlikdə razgeçim direnci təmin etmək lazımdır.

Bankanın Korunması

Ümumiyyətlə, hər bir kondensator birliyinə füze korunması təmin olunsa da, bir kondensator birliyi səhvləndiyi və onunla bağlı füzə elementi söküldüyü zaman, eyni sırada birləşdirilmiş digər kondensator birliklərinə düşən voltaj stresi artır. Adətən, hər bir kondensator birliyi normal reytinq voltajının 110% -i üçün dizayn olunur. Eyni sırada əvvəllər zədələnmiş bir birlik varsa, bir başqa kondensator birliyi xidmətdən çıxdıqda, eyni sırada digər sağlıq birliklərinə düşən voltaj stresi daha da artır və asanlıqla bu birliklərin maksimum icazə verilən voltaj limitini keçir.

Bu səbəbdən, digər sağlıq birliklərinə artıq voltaj stresi verməmək üçün zədələnmiş kondensator birliyini mümkün qədər tez bankadan alıb atmaq istənilir. Buna görə, zədələnmiş birliyin tam yerini aşkar etmək üçün bir göstərici aranjmanı olmalıdır. Zədələnmiş birliy bankada aşkarlandığı an, banka xidmətdən çıxarıb, zədələnmiş birliyin əvəz edilməsi üçün alınmalıdır. Kondensator birliyinin səhvlənməsindən nəticə olaraq voltaj unbalansının aşkarlanmasına bir neçə metod mövcuddur.
Aşağıdakı şəkil, ən ümumi kondensator bankası korunması aranjmanını göstərir. Burada, kondensator bankası ulduz formasında birləşdirilib. Potensial transformatorun prinsipi hər faza arasında bağlanır. Üç potensial transformatorun ikinci sıraları seriyada birləşdirilərək açıq delta forması yaradılır və voltaj hassas röle açıq deltaya bağlanır. Tam balanslı şərtlərdə voltaj hassas röləyə heç bir voltaj görünməməlidir, çünki balanslı üç fazlı voltajların cəmi sıfıra bərabərdir. Amma kondensator birliyinin səhvlənməsi səbəbindən voltaj unbalansı olsa, nəticəvi voltaj röləyə görünüb, röle alarm və triplamak üçün aktivləşir.

Voltaj hassas röleyi belə ayarlanabilər ki, belə bir voltaj unbalansına qədər yalnız alarm kontaktları bağlanır və belə bir yüksək voltaj səviyyəsinə qədər triplama kontaktları da alarm kontaktları ilə birlikdə bağlanır. Hər faza arasında kondensatorlara bağlanan potensial transformator, bankanın siçarılmasından sonra razgeçmək üçün də xidmət edir.
kondensator bankası korunması
Başqa bir şemada, hər fazadakı kondensatorlar iki bərabər hissəyə bölünür və seri birləşdirilir. Razgeçim bobini hər bir hissənin arasına bağlanır. Şəkildə göstərilən kimi, razgeçim bobinin ikinci sırası və voltaj hassas rölə arasına köməkçi transformator bağlanır və normal şərtlərdə razgeçim bobinin ikinci sıradakı voltaj arasındakı fərqi nəzarət etmək üçün xidmət edir.
kondensator bankası korunması
Burada, kondensator bankası ulduz formasında birləşdirilib və neutral nöqtə potensial transformator vasitəsiylə toprağa bağlanır. Voltaj hassas röle potensial transformatorun ikinci sırasına bağlanır. Fazalar arasında hər hansı bir unbalans olduğu anda, potensial transformatora nəticəvi voltaj görünür və beləliklə voltaj hassas röle əlavə edilən qiyməttən sonra aktivləşir.

kondensator korunması
Burada, hər fazadakı kondensator bankası iki bərabər hissəyə bölünür və paralel birləşdirilir, və hər iki hissənin ulduz nöqtələri bir dəyişən ampermetr vasitəsiylə birləşdirilir. Dəyişən ampermetrin ikinci sırası amper hassas röləyə bağlanır. Bankanın iki hissəsi arasında hər hansı bir unbalans olması halında, dəyişən ampermetr vasitəsiylə amper hassas röle aktivləşir. Bu şemada, bankanın siçarılmasından sonra, hər fazadakı kondensatorlara razgeçim bobini bağlamaq mümkündür.
kondensator bankası korunması
Başqa bir kondensator bankası korunması şemasında, üç fazalı kondensator bankasının ulduz nöqtəsi dəyişən ampermetr vasitəsiylə toprağa bağlanır və amper hassas röle dəyişən ampermetrin ikinci sırasına bağlanır. Kondensator bankasının fazaları arasında hər hansı bir unbalans olması halında, dəyişən ampermetr vasitəsiylə toprağa amper akım gəlir və amper hassas röle kondensator bankasına aid olan dövrəni triplamak üçün aktivləşir.
paralel kondensator korunması

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin

Tövsiye

10kV elektrik daşım xətlərində birfazlı zəmlənə və onun aradan qaldırılması
Bir fazlı qrup qırığı üçün xarakteristiklər və aşkarlama cihazları1. Bir fazlı qrup qırığı xarakteristikləriMərkəzi səsli və işıqlı siqnallar:Xəbərdarlıq zəngi çalır və «[X] kV şin bölməsində qrup qırığı» yazılı göstərici lampası yanır. Petersen bobini (qövs söndürmə bobini) ilə neytral nöqtəni torpaqlayan sistemlərdə «Petersen bobini işə düşüb» göstəricisi də yanır.İzolyasiya monitorinqi voltmetrinin göstəriciləri:Qırıq olan faza gərginliyi azalır (tam olmayan torpaqlanma halında) və ya sıfıra
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorları üçün nötral nöqtənin zərərli qablaşdırılması rejimi
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorlarının nötral nöqtələrinin qaradaşma rejimlərinin tənzimlənməsi, transformatorların nötral nöqtələrinin dielektrik dayanım tələblərinə uyğun olmalıdır və eyni zamanda, elektroçimələrdəki sıfır sərhədli mühümətlərin ümumi dəyişməsini minimala endirmək lazımdır. Həmçinin, sistemin hər hansı bir qısalığında sıfır sərhədli ümumi mühümətin müsbət sərhədli ümumi mühümətdən üç dəfə böyük olmamasını təmin etmək lazımdır.Yeni tikinti və texniki yenidən təchizat l
01/29/2026
Neden İstasyonlar Daş, Çakıl, Küçük Taş və Döyülmüş Kaya Kullanır?
Neden Podstansiyalar Taş, Şəkər, Küngül və Dağlanmış Daşdan İstifadə Edir?Podstansiyalarda, elektrik və paylanma transformatorları, elektroçarx hatları, gerilim transformatorları, dəmir-satım transformatorları və ayırıcı klişlər kimi təchizatların hepsi qaradaşlıq lazımdır. Qaradaşlıqdan başqa, indi daha mürəkkəb şəkildə nə səbəbdən podstansiyalarda adətən şəkər və dağlanmış daş istifadə edilir. Bu taşlar görünüşdə sadə olsa da, onlar təhlükəsizlik və funksional rollarda mühüm rol oynayır.Podsta
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Sürətli SF₆ Ağıltər
1.Tərif və Funksiya1.1 Qüvvə istismar cihazının roluQüvvə istismar cihazı (GCB) qüvvəç və səviyyələndirici transformatordan arasındakı idarəedilə bilən ayırma nöqtəsidir və qüvvəç və enerji şəbəkəsi arasında bir interfeys kimi xidmət edir. Onun asılı funksiyaları, qüvvəç tərəfindəki səhvləri izolyasiya etmək və qüvvəçin şəbəkəyə sinxronlaşdırılması və birləşdirilməsi zamanı operativ idarəetmə imkanı yaratmaqdır. GCB-nin işləmə prinsipi standart dövrə kesicinin prinsipindən çox fərqlənmir; lakin,
01/06/2026
Sorğu göndər
+86
faylı yükləmək üçün klikləyin
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir