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


Конденсаторлық банканың корғауы

Electrical4u
Electrical4u
Өріс: Негізгі электротехника
0
China

Конденсаторлық банктың қорғауы (схемалар және реле)

Басқа электр техникасының сияқты, параллель конденсаторлар да ішкі және сыртқы электр қателерінен ауыруы мүмкін. Сондықтан бұл жабдықтар да ішкі және сыртқы қателерден қорғанылуы керек. Конденсаторлық банкті қорғау үшін бірнеше схемалар бар, бірақ оларды енгізгенде, экономикалық түрдегі бастапқы инвестицияларды ескеруіміз керек. Бастапқы инвестициялар мен қорғау қолдануына берілетін құнын салыстырып көріміз керек. Негізгі түрлерінше, конденсаторлық банкті қорғау үшін үш түрлі қорғау құрылымы қолданылады.

  1. Элементтік фьюз.

  2. Бірлік фьюз.

  3. Банк қорғауы.

Элементтік фьюздар

Конденсаторлық бірліктердің өндірушілері, бірліктің әр элементінде ішкі фьюздарды қамтамасыз ету мүмкіндігін береді. Егер қандай да бір элементте қате пайда болса, ол автоматты түрде бірліктің қалған бөлігінен бөлініп табылады. Осы жағдайда, бірлік әлі де өзінің функциясын атқаратын болады, бірақ шамамен кішірейтін шығыста. Кіші құралдарда тек бұл ішкі қорғау схемасы қолданылады, басқа арнайы қорғау құрылғыларына қалаңдыру қажеттілігін бас тарту үшін.

Бірлік фьюзі

Бірлік фьюзі қорғауы, қате пайда болған конденсаторлық бірліктің ішіндегі дуганың уақытын шектеу үшін қолданылады. Дуганың уақыты шектелген түрде, қате пайда болған бірлікте маңызды механикалық өзгерістер және газдың көп пайда болуының ықтималдығы азайады, сондықтан банктың басқа бірліктері сақталады. Егер конденсаторлық банктің әр бір бірлігі өзара фьюзмен қорғалса, онда бір бірлік қате пайда болғанда, банк қате пайда болған бірлікті алып тастап, оны жаңылау өзара жұмыс істейді.

Бірлікке фьюз қорғауын қолданудың басқа маңызы - қате пайда болған бірліктің так орнын көрсететіні. Бірақ, бұл мақсатта фьюз өлшемін таңдау кезінде, фьюз элементі системадағы гармоникалық заттардың қатынасына байланысты қатаң жүйелерге ұстануы керек. Осылайша, фьюз элементінің өлшемі, толық жүк токынан 65% астам болуы керек. Конденсаторлық банктің әр бір бірлігі фьюзмен қорғалғанда, әр бір бірлікте зарядты бөлісу өзгерісі қажет.

Банк қорғауы

Әдетте, әрбір конденсатор бірлігіне фьюз қорғауы қолданылады, бірақ бір конденсатор бірлігі қате пайда болғанда және оған байланысты фьюз элементі жоюлғанда, басқа сериялық байланысты бірліктерде напряжение қауіпсіздігі артып кетеді. Міндетті түрде, әрбір конденсатор бірлігі өзінің нормаль өлшемінен 110% қауіпсіздікке ие болады. Егер бір реттегі бірлік қате пайда болғанда, басқа бірлік де қате пайда болса, оның қалған қауіпсіздігі өзінің максималды мүмкін болатын напряжениянан астам болады.

Сондықтан, зиянды конденсатор бірлігін банктен қалыптастыру үшін қате пайда болған бірліктің өзінен қатты ыңғайлау қажет, басқа теңсіздіктердің напряжениясын бас тарту үшін. Сондықтан, зиянды бірлікті таңдау үшін кейбір белгілейтін құрылым болуы қажет. Зиянды бірлік табылғанда, банк қызметтен алынып, зиянды бірлікті жаңылау үшін қызметтен алынады. Конденсатор бірлігінің қате пайда болғанын анықтау үшін бірнеше әдістер бар.
Төмендегі суретте эң кездесетін конденсаторлық банк қорғауы көрсетілген. Мұнда, конденсатор банктің жұлдыздық қосылымы бар. Аралық трансформатордың бірінші қатары әр фазада қосылатын. Три потенциалды трансформатордың екінші қатарлары сериялық қосылып, ачық дельта құрылған және напряжениеден тәуелді реле ачық дельтаға қосылатын. Тәуелсіз қосылымда, напряжениеден тәуелді реледе қандай да бір напряжение пайда болмауы керек, себебі үш фазаның қосындысы нөлге тең. Бірақ, конденсатор бірлігінің қате пайда болғанынан қалыптасқан напряжениеден тәуелді реледе қосынды напряжение пайда болады және реле қуырдау және сигналдер үшін қозғалады.

Напряжениеден тәуелді реледі осындай қалыптастыруға болады, қандай да бір напряжениеден тәуелді тәуелсіздікте ғана хабарлау контакттары жабылады, ал қандай да бір жоғары деңгейдегі напряжение үшін қуырдау және хабарлау контакттары жабылады. Аралық трансформатор, әр фазадағы конденсаторларды қосу арқылы, банкты алып тастау кезінде зарядты бөлісуге қызмет етеді.
конденсаторлық банк қорғауы
Басқа схемада, әр фазадағы конденсаторларды екі тең бөлікке бөліп, сериялық қосылады. Бөліктерге зарядты бөлісуге арналған спираль қосылады, суретте көрсетілген сияқты. Бөліктердің екінші қатары және зарядты бөлісуге арналған спиралдардың екінші қатарына тәуелді реледен арналған көмекші трансформатор қосылады, ол нормалды шарттарда бөліктердің екінші қатарындағы напряжениеден тәуелді қатынасты регулироведі.
конденсаторлық банк қорғауы
Мұнда, конденсатор банктің жұлдыздық қосылымы бар және оның нейтраль нүктесі потенциалды трансформатор арқылы жерге қосылады. Напряжениеден тәуелді реле потенциалды трансформатордың екінші қатарына қосылады. Фазалар арасында қандай да бір тәуелсіздік пайда болғанда, потенциалды трансформаторда қосынды напряжение пайда болады, сондықтан напряжениеден тәуелді реле белгіленген өлшемден өте қозғалады.

конденсатор қорғауы
Мұнда, әр фазадағы конденсатор банкті екі тең бөлікке бөліп, параллель қосылады және екі бөліктердің жұлдыздық нүктелері токты өлшенетін трансформатор арқылы қосылады. Токты өлшенетін трансформатордың екінші қатары токты өлшенетін релеге қосылады. Егер банктың екі бөлігі арасында қандай да бір тәуелсіздік пайда болса, токты өлшенетін трансформатор арқылы ток ағып өтеді және токты өлшенетін реле қозғалады. Бұл схемада, банкты алып тастау кезінде, әр фазадағы конденсаторларға зарядты бөлісуге арналған спираль қосылуы мүмкін.
конденсаторлық банк қорғауы
Басқа схемада, үш фазалы конденсатор банктің жұлдыздық нүктесі токты өлшенетін трансформатор арқылы жерге қосылады және токты өлшенетін реле токты өлшенетін трансформатордың екінші қатарына қосылады. Конденсатор банктің фазалары арасында қандай да бір тәуелсіздік пайда болғанда, токты өлшенетін трансформатор арқылы ток жерге ағып өтеді және токты өлшенетін реле қозғалады, сондықтан конденсатор банкті қосқан цепьдің қуырдауы үшін қозғалады.
параллель конденсатор қорғауы

Ескерту: Оригиналды сыйлаңыз, жаксы мақалалар бөлісу артықшылығында, егер автордық құқықтары бұзылса, жою үшін хабарласыңыз.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Реакторлардың түрлерінің қандай? Электр жүйелеріндегі негізгі рөлдері
Реакторлардың түрлерінің қандай? Электр жүйелеріндегі негізгі рөлдері
Реактор (Индуктор): Анықтама және ТүрлеріРеактор, басқа атауында индуктор, ток өткенде айналмалы магниттық талақты жасайды. Сондықтан, ток өтуі мүмкін болатын әрбір проводшы ішкі индуктивтілікті өзінде қамтитады. Бірақ, түзу проводшының индуктивтілігі аз және ол аз магниттық талақты жасайды. Практикалық реакторлар соленоид түрінде қорыту арқылы жасалады, бұл аер-қанатты реактор деп аталады. Индуктивтілікті жетілдіру үшін соленоидке ферромагнитті ядро енгізіледі, бұл металл-қанатты реакторды пайд
James
10/23/2025
Жазуындағы Тестті 110кВ-ден Төмен Surge Arresters үшін: Қауіпсіз және Нәтижелі
Жазуындағы Тестті 110кВ-ден Төмен Surge Arresters үшін: Қауіпсіз және Нәтижелі
110кВ және одан төмен деңгейдеғі ауырсыну қорғаушылары үшін онлайн тесттеу әдісіЭлектр энергиялық жүйелерде ауырсыну қорғаушылары - молнияден жоғары напряжение мен еңбектерді қорғау үшін маңызды компоненттер. 110кВ және одан төмен деңгейлерде орналасқан - мысалы, 35кВ немесе 10кВ подстанцияларында - онлайн тесттеу әдісі үшін басқару жүйесінің іске асуын тоқтатпау арқылы экономикалық жеңілдіктерді пайдалануға болады. Бұл әдістің негізі - ауырсыну қорғаушының құрылымын бағалау үшін онлайн көздейту
Oliver Watts
10/23/2025
МVDC технологиясы деген не? Аспаптары, көйгелектері және болашақ тенденциялары
МVDC технологиясы деген не? Аспаптары, көйгелектері және болашақ тенденциялары
Орта напругалық түз сызықтық (MVDC) технология - бұл энергия өткізгіштерде жаңау, ыңғайсыз AC жүйелердің шектеулерін жеңіп, айтарынша қолданылымдарда қолданылады. DC арқылы электр энергиясын әдетте 1,5 кВ мен 50 кВ аралығында өткізу арқылы, ол жоғары напругалық түз сызықтықтің ұзақ қашықтықта өткізу пейілдерімен төмен напругалық түз сызықтықтің ұсынылатын мүмкіндіктерін біріктіреді. Жоюлы энергия ресурстарының ірі қамтиды интеграциясы мен жаңа энергия жүйелерінің өнімділігіне қарсы MVDC, түрлект
Echo
10/23/2025
Негізгі тұрғыдан MVDC жерге қосу неліктен системалық қателерге әкеледі
Негізгі тұрғыдан MVDC жерге қосу неліктен системалық қателерге әкеледі
Ауылшаруашылық электр стандаларындағы DC жүйесіндегі жергілікті қату және оның есептеуіDC жүйесіндегі жергілікті қату пайда болғанда, бұл қату бір нүктелі, көптеген нүктелі, айналмалы немесе изоляциясы азайған қатулар ретінде бөлінеді. Бір нүктелі қату оң және теріс полюстардағы қату ретінде де бөлінеді. Оң полюстадағы қату коррекциялық және автоматтық құрылғылардың қату іске қосылуына әкелуі мүмкін, ал теріс полюстадағы қату қолданылмайтын (мысалы, реле коррекциясы немесе шектері) қатуға әкелуі
Felix Spark
10/23/2025
Байланыс тауарлар
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды