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


Kondensator bankasının korunması

Electrical4u
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
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktor (Induktor): Tərif və NövləriReaktor, bir də induktor adlanan, elektrik akımı ilə dolu olan kənarda mağnit sahası yaratır. Buna görə, hər hansı bir akım keçirən kənarın induktivliyə malik olması məcburidir. Amma düz kənarda induktivlik kiçikdir və zəif mağnit sahası yaradır. Praktiki reaktorlar, kənarı solenoid formunda sararaq, hava nüvəli reaktor kimi inkişaf etdirlər. Induktivliyi daha da artırmaq üçün ferromagnit nüvə solenoidə yerleştirilir, bu da demir nüvəli reaktoru təşkil edir.1.
James
10/23/2025
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
Daşınma Xətləri: Elektrik Sistemlərinin Önəmli BölməsiDaşınma xətləri elektrik sistemlərinin əsas bölmələrindən biridir. Eyni qəsdər həcm səvisindəki şinalda bir neçə daşınma xətti (giriş və ya çıxış üçün) birləşdirilir, hər biri radiusla düzülmüş bir çox dalı ilə bağlıdır və daşınma transformatorlarına bağlanır. Bu transformatorlar tərəfindən nisbi olaraq aşağı həcmə endirildikdən sonra elektrik enerjisi geniş spektrdə istifadəçilərə təmin edilir. Belə daşınma şəbəkələrində fazalar arası qısald
Encyclopedia
10/23/2025
Onlayn Testlər 110kV-dan Aşağı Qarışqançlar üçün: Təhlükəsiz və Müntəzəm
Onlayn Testlər 110kV-dan Aşağı Qarışqançlar üçün: Təhlükəsiz və Müntəzəm
110kV və daha aşağıda olan surj arresterləri üçün onlayn test metodudurElektrik sistemlərində, surj arresterləri ekipmanı şimşək növbəsi artığından qoruyur. 110kV və daha aşağıda (məsələn, 35kV və ya 10kV substatları) qurğuların təqdim olunması zamanı, onlayn test metodu elektrik kesilməsi ilə bağlı maliyyə ziyanlarından effektiv şəkildə qoruyur. Bu metodun asılığı, sistem işləmini dayandırmadan onlayn izləmə texnologiyasını istifadə edərək arrester performansını qiymətləndirməkdir.Test prinsipi
Oliver Watts
10/23/2025
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
Orta gərgüdçülükli dolğuq cərəyan (MVDC) texnologiyası, elektrik enerjisinin nəqlində kilit innovasiyadır və xüsusi tətbiqlərdə tradisiyonel AC sistemlərinin məhdudluqlarını aşmaq üçün dizayn edilib. 1,5 kV-dən 50 kV-ə qədər gərgüdçülüklərdə dolğuq cərəyanla elektrik enerjisinin nəqlini həyata keçirərək, yüksək gərgüdçülükli dolğuq cərəyanın uzun məsafə nəqlinin imkanları ilə aşağı gərgüdçülükli dolğuq cərəyan paylanmasının fleksibilizmi birləşdirir. Böyükölçülü yenilənə bilən enerji inteqrasiya
Echo
10/23/2025
Əlaqədar Məhsullar
Sorğu göndər
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