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


Заштита на капацитетен биджам

Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Заштита на кондензаторскиот агрегат (схеми и реле)

Како и другата електрична опрема, паралелниот кондензатор може исто така да биде подложен на внатрешни и надворешни електрични повреди. Затоа и оваа опрема треба да се заштити од внатрешни и надворешни повреди. Постојат многу шеми достапни за заштита на кондензаторскиот агрегат, но кога се применува некоја од шемите, треба да помниме јазличната инвестиција во тој кондензатор од економско гледиште. Треба да ги споредиме почетната инвестиција и цената на заштитата која се применува. Главно постојат 3 типа на заштитни аранжмани кои се применуваат на кондензаторски агрегат.

  1. Елементска фуза.

  2. Фуза на единица.

  3. Заштита на агрегатот.

Елементски фузи

Производителите на кондензаторски единици обично пружуваат вградени фузи во секој елемент на единицата. Во овој случај, ако се случи повреда во некој елемент, тој автоматски се одсоединува од остатокот на единицата. Во овој случај, единицата продолжува да служи својата цел, но со помала производна. Во кондензаторски агрегати со помали капацитети, само овие вградени заштитни шеми се применуваат за да се избегне трошокот на друга специјална заштитна опрема.

Фуза на единица

Заштитата со фуза на единица обично се пружува за ограничување на длабината на дуга во повреден кондензаторски единица. Бидејќи длабината на дугата е ограничена, има помала можност за голема механичка деформација и огромна продукција на гас во повредената единица, затоа соседните единици на агрегатот се спасуваат. Ако секоја единица на кондензаторски агрегат е индивидуално заштитена со фуза, тогаш во случај на повреда на една единица, кондензаторскиот агрегат все уште може да работи без прекин пред да се отстрани и замени повредената единица.

Друга главна предност на пружањето на заштита со фуза на секоја единица на агрегатот е тоа што покажува точно местонахождство на повредената единица. Но при изборот на големината на фузата за оваа цел, треба да се земе предвид дека елементот на фузата мора да издрази надмерен лоад поради хармонии во системот. Со оглед на тоа, нивото на стројот на фузата за оваа цел се зема како 65% над врховниот лоад. Кога индивидуалната единица на кондензаторски агрегат е заштитена со фуза, е неопходно да се пружи отпуштање на отпор во секоја од единиците.

Заштита на агрегатот

Иако во општост се пружува заштита со фуза со секоја од кондензаторските единици, но кога кондензаторска единица е под повреда и поврзаната фузна елемента е изгорела, напонскиот стрес се зголемува до другите кондензаторски единици поврзани во серија во ист ред. Обично, секоја кондензаторска единица е дизајнирана за да издрази 110% од нивото на нормален напон. Ако друга кондензаторска единица стане извон функција, во ист ред каде што претходно една единица е повредена, напонскиот стрес врз другите здрави единици на тој ред ќе се зголеми дополнително и лесно ќе надмине границата на максимално дозволен напон на овие единици.

Затоа, е всегда желателно да се замени повредената кондензаторска единица од агрегатот колку што е можно побрзо за да се избегне надмерен напонски стрес врз другите здрави единици. Затоа, мора да постои некој индикирачки аранжман за да се идентификува точно повредената единица. Скоро следејќи повредената единица е идентифицирана во агрегатот, агрегатот треба да се отстранува од услугата за замена на повредената единица. Постојат неколку методи за сензирање на несбалансирани напони причинети од повреда на кондензаторска единица.
Сликата подолу покажува најобичниот аранжман за заштита на кондензаторски агрегат. Тук, кондензаторскиот агрегат е поврзан во формација на звезда. Первичниот дел на потенцијалниот трансформатор е поврзан преку секоја фаза. Секундарните делови на сите три потенцијални трансформатори се поврзуваат во серија за формирање на отворена делта и напонски осетлив реле е поврзан преку оваа отворена делта. Во точно сбалансирано состојба нема да има напон кој ќе се појави преку напонски осетлив реле бидејќи сумата на сбалансираните 3-фазни напони е нула. Но кога би се појавил некој напонски несбаланс поради повреда на кондензаторска единица, резултантниот напон ќе се појави преку релеот и релеот ќе се активира за да пружи аларма и сигнал за прекин.

Напонски осетлив реле може да се регулира така што до одреден напонски несбаланс само контактите за аларма би биле затворени, а за одредено поголемо напонско ниво контактите за прекин заедно со контактите за аларма би биле затворени. Потенцијалниот трансформатор поврзан преку кондензаторите на секоја фаза исто така служи за отпуштање на агрегатот после исключување.
заштита на кондензаторски агрегат
Во друга шема, кондензаторите во секоја фаза се поделени на две еднакви делови поврзани во серија. Отпуштање на кола е поврзано преку секој од деловите како што е прикажано на сликата. Меѓу вторичниот дел на отпуштање на кола и осетлив напон кој несбалансира реле, е поврзан помошни трансформатор кој служи за регулирање на разликата во вторичните напони на отпуштање на кола под нормални услови.
заштита на кондензаторски агрегат
Тука кондензаторскиот агрегат е поврзан во формација на звезда и нейтралната точка е поврзана со земјата преку потенцијален трансформатор. Напонски осетлив реле е поврзан преку вторичниот дел на потенцијалниот трансформатор. Колку што се појави некој несбаланс меѓу фазите, резултантниот напон ќе се појави преку потенцијалниот трансформатор и затоа напонски осетлив реле ќе се активира над претставено ниво.

заштита на кондензатор
Тука, кондензаторскиот агрегат на секоја фаза е поделен на две еднакви делови поврзани во паралела и звездините точки на двете делови се поврзуваат преку трансформатор на струја. Секундарните делови на трансформаторот на струја се поврзуваат преку струјски осетлив реле. Во случај на некој несбаланс меѓу двата дела на агрегатот, би текла несбалансирани струја низ трансформаторот на струја и затоа струјски осетлив реле ќе се активира. Во оваа шема, за отпуштање на агрегатот после исключување, може да се поврзе отпуштање на кола преку кондензаторите во секоја фаза.
заштита на кондензаторски агрегат
Во друга шема на заштита на кондензаторски агрегат, звездината точка на трифазен кондензаторски агрегат е поврзана со земјата преку трансформатор на струја и струјски осетлив реле е поврзан преку вторичниот дел на трансформаторот на струја. Колку што се појави некој несбаланс меѓу фазите на кондензаторски агрегат, мора да текне струја кон земјата преку трансформаторот на струја и затоа струјски осетлив реле ќе се активира за да прекине прекинувачот поврзан со кондензаторскиот агрегат.
заштита на паралелен кондензатор

Изјава: Почитувајте оригиналот, добри текови се вредни за споделување, ако постои нарушение на авторските права се јавете за избришување.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Грешки и управување со еднофазно земјско поврзување во дистрибутивни линии на 10кВ
Карактеристики и уреди за детекција на еднофазни земјани врски1. Карактеристики на еднофазни земјани врскиЦентрални алармни сигнали:Звоното за предупредување звони, а индикаторската лампичка со натпис „Земјана врска на [X] кВ шина одделение [Y]“ се вклучува. Во системи со заземјување на неутралната точка преку Петерсенова бобина (бобина за гасење на лак), исто така се вклучува индикаторот „Петерсенова бобина во работа“.Покажувања на волтметарот за надзор на изолацијата:Напрегањето на фазата со д
01/30/2026
Нейтрална точка на земја за трансформаторите во електропроток 110кВ~220кВ
Разпоредбата на начините на земјско поврзување на нултата точка за трансформатори во мрежа од 110кВ до 220кВ треба да ги исполнува барањата за издржливост на изолацијата на нултата точка на трансформаторите и исто така треба да се стреми да се задржи нултото импеданс на подстанциите приближно непроменет, додека се осигурува дека нултото комплексно импеданс на било која точка на кратко поврзување во системот не надминува три пати позитивното комплексно импеданс.За нови и технички обновени проекти
01/29/2026
Зошто подстанциите користат каменни блокови гравел бисери и ситен камен
Зошто подстанциите користат камен, гравел, чакли и дроблени камен?Во подстанциите, опремата како електрични и распределбени трансформатори, преносни линии, волтметри, амперметри и прекинувачи се потребни за земљење. Освен земљењето, сега ќе детално истражиме зошто гравелот и дроблениот камен често се користат во подстанции. Иако изгледаат обични, овие каменки играат критична улога во безопасноста и функционалноста.Во дизајнот на земљење на подстанции - особено кога се користат повеќе методи на з
01/29/2026
HECI GCB за генератори – Бргува SF₆ прекинувач на цепот
1. Дефиниција и функција1.1 Улога прекинувачот на генераторотПрекинувачот на генераторот (GCB) е контролируема точка за одсечување расположена помеѓу генераторот и стапувањето на трансформаторот, служи како интерфејс помеѓу генераторот и мрежата за електрична енергија. Неговите основни функции вклучуваат изолација на повреди од страната на генераторот и овозможување на оперативна контрола во време на синхронизација на генераторот и поврзување со мрежата. Принципот на работа на GCB не е значителн
01/06/2026
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис