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


Защита на кондензаторен блок

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Кондензаторна банка за защита (схеми и реле)

Както и другите електрически устройства, паралелната кондензаторна банка също може да бъде изложена на вътрешни и външни електрически дефекти. Затова това устройство също трябва да бъде защитено от вътрешни и външни дефекти. Има множество схеми за защита на кондензаторната банка, но при прилагането на която и да е от тях, трябва да помним първоначалното инвестиране в този кондензатор от икономическа гледна точка. Трябва да сравним първоначалното инвестиране и разходите за прилаганата защита. Съществуват основно три типа защитни схеми, които се прилагат към кондензаторната банка.

  1. Елементен предпазен предпалик.

  2. Предпазен предпалик на единица.

  3. Защита на банката.

Елементни предпалици

Производителите на кондензаторни единици често осигуряват вградени предпалици във всеки елемент на единицата. В този случай, ако се появи дефект в някой елемент, той автоматично се отключва от останалата част на единицата. В този случай, единицата все още изпълнява своето предназначение, но с по-малко изход. В кондензаторни банки с по-ниски рейтингове само тези вградени защитни схеми се прилагат, за да се избегнат разходите за други специални защитни устройства.

Предпазен предпалик на единица

Предпазен предпалик на единица обикновено се предоставя, за да се ограничи продължителността на дъгата вътре в повреден кондензатор. Тъй като продължителността на дъгата е ограничена, има по-малко шанс за сериозна механична деформация и огромно производство на газ в повредената единица, и така се спасяват съседните единици на банката. Ако всяка единица на кондензаторна банка е индивидуално защитена с предпалици, то в случай на повреда на една единица, кондензаторната банка все още може да работи без прекъсване, преди да се премахне и замени повредената единица.

Друга основна предимство на предоставянето на предпазни предпалици на всяка единица от банката е, че това указва точното местоположение на повредената единица. Но при избора на размера на предпалика за тази цел, трябва да се вземе предвид, че елементът на предпалика трябва да издържа излишната нагрузка, породена от хармониките в системата. От гледна точка на това, токовият рейтинг на елемента на предпалика за тази цел се приема като 65% над пълния ток на нагрузка. Всяко отделно подединение на кондензаторната банка, защитено с предпалик, трябва да бъде оборудвано с разрядно съпротивление във всяко от подединенията.

Защита на банката

Въпреки че обикновено се предоставя предпазен предпалик с всяка от кондензаторните единици, когато кондензаторната единица е под дефект и свързаният с нея елемент на предпалика е изгорял, напрежението върху другите кондензаторни единици, свързани в ред в същия ред, се увеличава. Обикновено всяка кондензаторна единица е проектирана да издържа 110% от нормалното й номинално напрежение. Ако друга кондензаторна единица се изключи от служба в същия ред, където преди това е повредена една единица, напрежението върху другите здрави единици в този ред ще се увеличи още и лесно ще превъзхожда границата на максимално допустимото напрежение на тези единици.

Затова е винаги желателно да се замести повредената кондензаторна единица от банката колкото е възможно по-бързо, за да се избегне излишно напрежение върху другите здрави единици. Затова трябва да има някаква индикационна система, за да се определи точно повредената единица. След като повредената единица е идентифицирана в банката, банката трябва да бъде извлечена от служба, за да се замени повредената единица. Има няколко метода за засичане на несбалансираното напрежение, причинено от повреда на кондензаторната единица.
Най-общата схема за защита на кондензаторната банка е показана на фигурата по-долу. Тук, кондензаторната банка е свързана в звезда. Первичната обмотка на преобразувателя на напрежение е свързана между всеки фазен проводник. Вторичните обмотки на всички три преобразувателя на напрежение са свързани в ред, за да се формира отворен триъгълник, и напреженичен релé е свързан през този отворен триъгълник. В точно сбалансирано състояние не трябва да има никакво напрежение, което да се появява през напреженичния релé, тъй като сумата на сбалансираните трифазни напрежения е нула. Но когато има несбалансиране на напрежението поради повреда на кондензаторната единица, резултантното напрежение ще се появи през релето и релето ще бъде активирано, за да предостави сигнал за аларма и прекъсване.

Напреженичният релé може да бъде така регулиран, че до определено напрежение да се затворят само контакти за аларма, а при по-високо напрежение да се затворят контакти за прекъсване заедно с контактите за аларма. Преобразувателят на напрежение, свързан между кондензаторите на всеки фазен проводник, също служи за разрядване на банката след изключването ѝ.
protection of capacitor bank
В друга схема, кондензаторите във всеки фазен проводник са разделени на две равни части, свързани в ред. Разрядна бобина е свързана през всяка от частите, както е показано на фигурата. Между вторичната обмотка на разрядната бобина и напреженичния релé, който реагира на несбалансираното напрежение, е свързан вспомогателен преобразувател, който служи за регулиране на разликата в напрежението между вторичните напрежения на разрядната бобина при нормални условия.
protection of capacitor bank
Тук, кондензаторната банка е свързана в звезда и нейната нейтрална точка е свързана с земята чрез преобразувател на напрежение. Напреженичният релé е свързан през вторичната обмотка на преобразувателя на напрежение. След като има несбалансиране между фазите, резултантното напрежение ще се появи през преобразувателя на напрежение и следователно напреженичният релé ще бъде активиран над предварително зададена стойност.

protection of capacitor
Тук, кондензаторната банка на всеки фазен проводник е разделена на две равни части, свързани паралелно, и звездните точки на двете части са свързани чрез токов преобразувател. Вторичната обмотка на токовия преобразувател е свързана през токов релé. В случай на несбалансиране между двете части на банката, ще има несбалансиран ток, минаващ през токовия преобразувател, и следователно токовият релé ще бъде активиран. В тази схема за разрядване на банката след изключването ѝ, разрядна бобина може да бъде свързана през кондензаторите във всеки фазен проводник.
capacitor bank protection
В друга схема за защита на кондензаторната банка, звездната точка на трифазна кондензаторна банка е свързана с земята чрез токов преобразувател и токов релé е свързан през вторичната обмотка на токовия преобразувател. След като има несбалансиране между фазите на кондензаторната банка, трябва да има ток, минаващ през земята чрез токовия преобразувател, и следователно токовият релé ще бъде активиран, за да прекъсне контактите, свързани с кондензаторната банка.
protection of shunt capacitor

Изявление: Уважавайте оригиналните, добри статии, които заслужават споделяне, ако има нарушение на правата, моля, се обратете за изтриване.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Онлайн тестове за грозозащитници под 110кВ: Безопасно и ефективно
Онлайн тестове за грозозащитници под 110кВ: Безопасно и ефективно
Онлайн метод за тест на грозозащитници до 110 кВ включителноВ електроенергийните системи грозозащитниците са ключови компоненти, които защитават оборудването от прекомерно напрежение при гръм. За инсталации до 110 кВ включително – като подстанции на 35 кВ или 10 кВ – онлайн метод за тест ефективно избягва икономическите загуби, свързани с прекъсване на тока. Съществената част на този метод е използването на технологията за онлайн мониторинг, за да се оцени производителността на грозозащитниците,
Oliver Watts
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Свързани продукти
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес