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


Perlindungan Bank Kapasitor

Electrical4u
Electrical4u
Bidang: Listrik Dasar
0
China

Perlindungan Bank Kapasitor (rangkaian dan relai)

Sama seperti peralatan listrik lainnya, kapasitor shunt juga dapat mengalami gangguan internal dan eksternal. Oleh karena itu, peralatan ini juga harus dilindungi dari gangguan internal dan eksternal. Ada beberapa skema yang tersedia untuk perlindungan bank kapasitor, tetapi saat menerapkan salah satu skema tersebut, kita harus ingat investasi awal pada kapasitor tersebut dari sudut pandang ekonomi. Kita harus membandingkan investasi awal dan biaya perlindungan yang diterapkan. Ada tiga jenis utama susunan perlindungan yang diterapkan pada bank kapasitor.

  1. Fusel Element.

  2. Fusel Unit.

  3. Perlindungan Bank.

Fusel Element

Pabrikan unit kapasitor biasanya menyediakan fusel bawaan di setiap elemen unit. Dalam hal ini, jika terjadi gangguan pada elemen tertentu, elemen tersebut secara otomatis diputuskan dari sisa unit. Dalam kasus ini, unit masih berfungsi, tetapi dengan output yang lebih kecil. Pada bank kapasitor berdaya rendah, hanya skema perlindungan bawaan ini yang diterapkan untuk menghindari pengeluaran untuk peralatan pelindung khusus lainnya.

Fusel Unit

Perlindungan fusel unit umumnya disediakan untuk membatasi durasi busur di dalam unit kapasitor yang bermasalah. Karena durasi busur dibatasi, ada kemungkinan lebih kecil terjadinya deformasi mekanis besar dan produksi gas yang besar di unit yang bermasalah, sehingga unit-unit sekitarnya di bank diselamatkan. Jika setiap unit bank kapasitor dilindungi secara individual melawan fusel, maka dalam kasus kegagalan satu unit, bank kapasitor masih dapat beroperasi tanpa gangguan sebelum menghapus dan mengganti unit yang bermasalah.

Keuntungan besar lainnya dari penyediaan perlindungan fusel untuk setiap unit bank adalah bahwa ia menunjukkan lokasi tepat unit yang bermasalah. Namun, saat memilih ukuran fusel untuk tujuan ini, harus diperhatikan bahwa elemen fusel harus mampu menahan beban berlebih akibat harmonik di sistem. Dengan pertimbangan itu, rating arus elemen fusel untuk tujuan ini diambil sebesar 65% di atas arus penuh. Setiap kali unit individu bank kapasitor dilindungi oleh fusel, perlu untuk menyediakan resistansi pembuangan di setiap unit.

Perlindungan Bank

Meskipun secara umum perlindungan fusel disediakan untuk setiap unit kapasitor, tetapi ketika unit kapasitor sedang bermasalah dan elemen fusel yang terkait meledak, stres tegangan meningkat ke unit kapasitor lain yang terhubung seri dalam baris yang sama. Secara umum, setiap unit kapasitor dirancang untuk menahan 110% dari tegangan nominal normalnya. Jika unit kapasitor lainnya menjadi tidak berfungsi, di baris yang sama di mana sebelumnya satu unit rusak, stres tegangan pada unit-unit sehat lainnya di baris tersebut akan meningkat lebih lanjut dan dengan mudah melewati batas tegangan maksimum yang diperbolehkan untuk unit-unit tersebut.

Oleh karena itu, selalu diinginkan untuk mengganti unit kapasitor yang rusak dari bank sesegera mungkin untuk menghindari stres tegangan berlebih pada unit-unit sehat lainnya. Oleh karena itu, harus ada beberapa penataan indikasi untuk mengidentifikasi unit yang bermasalah. Segera setelah unit yang bermasalah diidentifikasi di bank, bank harus dilepas dari layanan untuk mengganti unit yang bermasalah. Ada beberapa metode untuk mendeteksi tegangan tidak seimbang yang disebabkan oleh kegagalan unit kapasitor.
Gambar di bawah ini menunjukkan susunan paling umum dari perlindungan bank kapasitor. Di sini, bank kapasitor terhubung dalam formasi bintang. Primer dari transformator potensial terhubung di setiap fase. Sekunder dari tiga transformator potensial terhubung seri untuk membentuk delta terbuka dan relai sensitif tegangan terhubung di seluruh delta terbuka. Dalam kondisi seimbang yang tepat, tidak boleh ada tegangan yang muncul di relai sensitif tegangan karena jumlah tegangan tiga fasa yang seimbang adalah nol. Tetapi ketika ada ketidakseimbangan tegangan karena kegagalan unit kapasitor, tegangan hasil akan muncul di relai dan relai akan aktif untuk memberikan alarm dan sinyal trip.

Relai sensitif tegangan dapat disesuaikan sehingga hingga tingkat ketidakseimbangan tegangan tertentu hanya kontak alarm yang akan ditutup dan untuk tingkat tegangan yang lebih tinggi, kontak trip bersama dengan kontak alarm akan ditutup. Transformator potensial yang terhubung di setiap fase juga berfungsi untuk pembuangan bank setelah dimatikan.
perlindungan bank kapasitor
Dalam skema lain, kapasitor di setiap fase dibagi menjadi dua bagian yang sama terhubung seri. Koil pembuangan terhubung di setiap bagian seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Antara sekunder koil pembuangan dan relai sensitif tegangan yang tidak seimbang, sebuah transformator bantu terhubung yang berfungsi untuk mengatur perbedaan tegangan antara tegangan sekunder koil pembuangan dalam kondisi normal.
perlindungan bank kapasitor
Di sini, bank kapasitor terhubung dalam bentuk bintang dan titik netral terhubung ke tanah melalui transformator potensial. Relai sensitif tegangan terhubung di seluruh sekunder transformator potensial. Secepatnya ada ketidakseimbangan antara fasa, tegangan hasil akan muncul di transformator potensial dan oleh karena itu, relai sensitif tegangan akan aktif melebihi nilai yang ditetapkan.

perlindungan kapasitor
Di sini, bank kapasitor setiap fase dibagi menjadi dua bagian yang sama terhubung paralel dan titik bintang kedua bagian saling terhubung melalui transformator arus. Sekunder transformator arus terhubung di seluruh relai sensitif arus. Jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua bagian bank, akan ada arus tidak seimbang yang mengalir melalui transformator arus dan oleh karena itu, relai sensitif arus akan aktif. Dalam skema ini, untuk pembuangan bank setelah dimatikan, koil pembuangan dapat terhubung di setiap fase.
perlindungan bank kapasitor
Dalam skema lain dari perlindungan bank kapasitor, titik bintang bank kapasitor tiga fasa terhubung ke tanah melalui transformator arus dan relai sensitif arus terhubung di seluruh sekunder transformator arus. Secepatnya ada ketidakseimbangan antara fasa bank kapasitor, akan ada arus yang mengalir ke tanah melalui transformator arus dan oleh karena itu, relai sensitif arus akan aktif untuk trip pemutus sirkuit yang terkait dengan bank kapasitor.
perlindungan kapasitor shunt

Statement: Hormati aslinya, artikel yang bagus layak dibagikan, jika terdapat pelanggaran hak cipta silakan hubungi untuk menghapus.

Berikan Tip dan Dorong Penulis
Direkomendasikan
Apa Jenis-Jenis Reaktor? Peran Kunci dalam Sistem Tenaga Listrik
Apa Jenis-Jenis Reaktor? Peran Kunci dalam Sistem Tenaga Listrik
Reaktor (Induktor): Definisi dan JenisReaktor, juga dikenal sebagai induktor, menghasilkan medan magnet di ruang sekitarnya saat arus mengalir melalui konduktor. Oleh karena itu, setiap konduktor yang membawa arus secara inheren memiliki induktansi. Namun, induktansi konduktor lurus kecil dan menghasilkan medan magnet yang lemah. Reaktor praktis dibangun dengan memutar konduktor menjadi bentuk solenoide, yang dikenal sebagai reaktor inti udara. Untuk lebih meningkatkan induktansi, inti ferromagn
James
10/23/2025
Pengujian On-Line untuk Penahan Lekat di Bawah 110kV: Aman dan Efisien
Pengujian On-Line untuk Penahan Lekat di Bawah 110kV: Aman dan Efisien
Metode Pengujian On-Line untuk Pelindung Petir pada 110kV dan di BawahnyaDalam sistem tenaga listrik, pelindung petir adalah komponen kritis yang melindungi peralatan dari tegangan overvoltage akibat petir. Untuk instalasi pada 110kV dan di bawahnya—seperti substasi 35kV atau 10kV—metode pengujian on-line secara efektif menghindari kerugian ekonomi yang terkait dengan pemadaman listrik. Inti dari metode ini terletak pada penggunaan teknologi pemantauan online untuk mengevaluasi kinerja pelindung
Oliver Watts
10/23/2025
Apa Itu Teknologi MVDC? Manfaat Tantangan & Tren Masa Depan
Apa Itu Teknologi MVDC? Manfaat Tantangan & Tren Masa Depan
Teknologi arus searah tegangan menengah (MVDC) adalah inovasi kunci dalam transmisi daya, dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem AC tradisional dalam aplikasi tertentu. Dengan mentransmisikan energi listrik melalui DC pada tegangan biasanya berkisar dari 1,5 kV hingga 50 kV, teknologi ini menggabungkan keuntungan transmisi jarak jauh dari DC tegangan tinggi dengan fleksibilitas distribusi DC tegangan rendah. Dalam latar belakang integrasi energi terbarukan skala besar dan pengembangan sis
Echo
10/23/2025
Mengapa Penyambungan ke Tanah MVDC Menyebabkan Kegagalan Sistem?
Mengapa Penyambungan ke Tanah MVDC Menyebabkan Kegagalan Sistem?
Analisis dan Penanganan Kegagalan Tanah Sistem DC di Gardu IndukKetika terjadi kegagalan tanah sistem DC, dapat diklasifikasikan sebagai tanah satu titik, tanah multi-titik, tanah loop, atau penurunan isolasi. Tanah satu titik lebih lanjut dibagi menjadi tanah kutub positif dan tanah kutub negatif. Tanah kutub positif mungkin menyebabkan kesalahan operasi perlindungan dan perangkat otomatis, sementara tanah kutub negatif mungkin menyebabkan gagal beroperasi (misalnya, perlindungan relai atau per
Felix Spark
10/23/2025
Produk Terkait
Pertanyaan
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda