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


Zaštita kondenzatorske banke

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Zaštita kondenzatorske banke (šema i reles)

Kao i drugi električni uređaji, paralelni kondenzator može biti podložan unutarnjim i vanjskim elektroenergetskim kvarovima. Stoga se ovaj uređaj također mora zaštititi od unutarnjih i vanjskih kvarova. Postoji nekoliko shema dostupnih za zaštitu kondenzatorske banke, ali tijekom primjene bilo koje od tih shema, trebamo imati na umu početnu investiciju u taj kondenzator s ekonomskog stajališta. Trebamo usporediti početnu investiciju i trošak zaštite koja se na njega primjenjuje. Glavno postoje tri vrste zaštitne aranžmane koje se primjenjuju na kondenzatorsku banku.

  1. Elementni prekidač.

  2. Jedinici prekidač.

  3. Zaštita banke.

Elementni prekidači

Proizvođači jedinica kondenzatora često pružaju ugrađeni prekidač u svakom elementu jedinice. U tom slučaju, ako se dogodi neki kvar u bilo kojem elementu, automatski se odspaja od ostalih dijelova jedinice. U tom slučaju, jedinica još uvijek obavlja svoju funkciju, ali s manjom snage. U manjim kondenzatorskim bankama primjenjuje se samo ova ugrađena shema zaštite kako bi se izbjegla potrošnja na druge posebne zaštitne opreme.

Jedinični prekidač

Zaštita jediničnim prekidačem općenito se pruža kako bi se ograničila trajanja lukove unutar kvaračke jedinice kondenzatora. Kako je trajanje luka ograničeno, postoji manje šanse za značajne mehaničke deformacije i veliku proizvodnju plinova u kvaračkoj jedinici, te su sačuvane susjedne jedinice banke. Ako je svaka jedinica kondenzatorske banke pojedinačno zaštićena protiv prekidnika, onda u slučaju neuspjeha jedne jedinice, kondenzatorska banka može i dalje raditi bez prekida prije uklanjanja i zamjene kvaračke jedinice.

Još jedna glavna prednost pružanja zaštite prekidačem svakoj jedinici banke jest da ukazuje točnu lokaciju kvaračke jedinice. Ali tijekom odabira veličine prekidača za tu svrhu, treba uzeti u obzir da element prekidača mora izdržavati prekomjernu opterećenost zbog harmonika u sustavu. S obzirom na to, nominalna struja elementa prekidača za tu svrhu se uzima kao 65% iznad punog opterećenja. Kad god pojedinačna jedinica kondenzatorske banke bude zaštićena prekidačem, nužno je osigurati otpornik razrađivanja u svakoj od jedinki.

Zaštita banke

Iako se općenito zaštita prekidačem pruža svakoj kondenzatorskoj jedinici, kad je kondenzatorska jedinica pod kvarom i pripadni element prekidača isgaran, naponski stres povećava se na ostale kondenzatorske jedinice spojene serijalno u istom redu. Općenito, svaka kondenzatorska jedinica je dizajnirana da izdrži 110% svoje normalne nominalne naponske vrijednosti. Ako bilo koja druga kondenzatorska jedinica dodatno ispade iz servisa, u istom redu gdje je ranije oštećena jedna jedinica, naponski stres na ostale zdrave jedinice tog reda će se dodatno povećati i lako preći granicu maksimalno dopuštenog napona tih jedinki.

Stoga je uvijek željivo što prije zamijeniti oštećenu kondenzatorsku jedinicu iz banke kako bi se izbjegao prekomjerni naponski stres na ostale zdrave jedinice. Stoga, mora postojati neka indikacijska aranžmana za identifikaciju točne kvaračke jedinice. Čim se kvaračka jedinica identificira u banki, banka treba biti uklonjena iz servisa za zamjenu kvaračke jedinice. Postoji nekoliko metoda otkrivanja nesimetričnog napona uzrokovanim neuspjehom kondenzatorske jedinice.
Slika ispod pokazuje najčešću aranžmanu zaštite kondenzatorske banke. Ovdje je kondenzatorska banka spojena u zvijezdu. Primarna stranica transformatora napona spojena je na svaki fazni. Sekundarne stranice svih tri transformatora napona spojene su serijalno kako bi formirale otvorenu delta, a relej osjetljiv na napon spojen je na toj otvorenoj delti. U točno uravnoteženom stanju ne bi trebao biti nikakav napon na releju osjetljivom na napon jer je zbroj uravnoteženih faza 3-faznog naponskog sustava nula. No kada bi došlo do nesimetrije napona zbog neuspjeha kondenzatorske jedinice, rezultantni napon bi se pojavio na releju, a relej bi se aktivirao kako bi dao alarm i signal prekida.

Relej osjetljiv na napon može se tako prilagoditi da do određene naponske nesimetrije samo kontakti alarma budu zatvoreni, a za određene više naponske razine zatvoreni bi bili i kontakti prekida zajedno s kontaktima alarma. Transformator napona spojen na kondenzatore svake faze također služi za razrađivanje banke nakon isključivanja.
zaštita kondenzatorske banke
U drugoj shemi, kondenzatori u svakoj fazi podijeljeni su na dvije jednake dijelove spojene serijalno. Otpornik razrađivanja spojen je na svakom dijelu kao što je prikazano na slici. Između sekundarne stranice otpornika razrađivanja i releja osjetljivog na napon, spojen je pomoćni transformator koji služi za regulaciju razlike naponstvenih vrijednosti između sekundarnih napona otpornika razrađivanja u normalnim uvjetima.
zaštita kondenzatorske banke
Ovdje je kondenzatorska banka spojena u zvijezdu, a neutralna točka spojena je na zemlju putem transformatora napona. Relej osjetljiv na napon spojen je na sekundarne stranice transformatora napona. Čim se pojavi nesimetrija između faza, rezultantni napon će se pojaviti na transformatoru napona, a relej osjetljiv na napon će se aktivirati preko prethodno postavljene vrijednosti.

zaštita kondenzatora
Ovdje je kondenzatorska banka svake faze podijeljena na dvije jednake dijelove spojene paralelno, a zvijezdaste točke obje dijelove su povezane putem transformatora struje. Sekundarne stranice transformatora struje spojene su na relej osjetljiv na struju. Ako dođe do nesimetrije između dvije dijelove banke, postojat će nesimetrična struja koja će proći kroz transformator struje, a relej osjetljiv na struju će se aktivirati. U ovoj shemi za razrađivanje banke nakon isključivanja, može se spojiti otpornik razrađivanja na kondenzatore u svakoj fazi.
zaštita kondenzatorske banke
U još jednoj shemi zaštite kondenzatorske banke, zvijezdasta točka trofazne kondenzatorske banke spojena je na zemlju putem transformatora struje, a relej osjetljiv na struju spojen je na sekundarne stranice transformatora struje. Čim se pojavi nesimetrija između faza kondenzatorske banke, morala bi se struja proći prema zemlji putem transformatora struje, a relej osjetljiv na struju bi se aktivirao kako bi prekinuo prekidnik spojen s kondenzatorskom bankom.
zaštita paralelnog kondenzatora

Izjava: Poštujte original, dobre članke vrijede dijeliti, ako postoji kršenje autorskih prava molimo kontaktirajte zamjenski. 

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
On-line testiranje za zaštitne uređaje ispod 110kV: Sigurno i učinkovito
Metoda online testiranja zaštitnih odjeljakova na 110kV i nižeU elektroenergetskim sustavima, zaštitni odjeljci su ključni komponenti koji štite opremu od preopterećenja naponskih valova. Za instalacije na 110kV i niže – poput podstanica na 35kV ili 10kV – metoda online testiranja učinkovito izbjegava gospodarske gubitke povezane s isključenjem struje. Srž ove metode leži u korištenju tehnologije online nadzora za procjenu performansi odjeljaka bez prekida rada sustava.Princip testa temelji se n
Oliver Watts
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Povezani proizvodi
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici