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


Perlindungan Bank Kapasitor

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

Perlindungan Bank Kapasitor (litar dan reley)

Seperti peralatan elektrik lainnya, kapasitor shunt juga mungkin mengalami kerusakan elektrik internal dan eksternal. Oleh itu, peralatan ini juga harus dilindungi dari kerusakan internal dan eksternal. Terdapat beberapa skema yang tersedia untuk perlindungan bank kapasitor, tetapi semasa menerapkan salah satu skema, kita harus ingat investasi awal pada kapasitor tersebut dari segi ekonomi. Kita harus membandingkan investasi awal dan biaya perlindungan yang diterapkan padanya. Terdapat tiga jenis utama susunan perlindungan yang diterapkan pada bank kapasitor.

  1. Fus Elemen.

  2. Fus Unit.

  3. Perlindungan Bank.

Fus Elemen

Pembuat unit kapasitor biasanya menyediakan fus bawaan di setiap elemen unit. Dalam hal ini, jika terjadi kerusakan pada elemen tertentu, elemen tersebut akan diputuskan secara otomatis dari sisa unit. Dalam hal ini, unit masih berfungsi, tetapi dengan output yang lebih kecil. Pada bank kapasitor berperingkat kecil, hanya skema perlindungan bawaan ini yang diterapkan untuk menghindari pengeluaran peralatan perlindungan khusus lainnya.

Fus Unit

Perlindungan fus unit umumnya disediakan untuk membatasi durasi busur di dalam unit kapasitor yang rusak. Sebagai durasi busur dibatasi, ada sedikit kemungkinan deformasi mekanis besar dan produksi gas yang besar di unit yang rusak, sehingga unit sekitarnya di bank diselamatkan. Jika setiap unit bank kapasitor dilindungi secara individual melawan fus, maka dalam kasus gagalnya satu unit, bank kapasitor masih dapat beroperasi tanpa gangguan sebelum mengganti dan menggantikan unit yang rusak.

Kelebihan utama lainnya dari penyediaan perlindungan fus untuk setiap unit bank adalah bahwa ia menunjukkan lokasi tepat unit yang rusak. Tetapi selama memilih ukuran fus untuk tujuan ini, harus diperhitungkan bahwa elemen fus harus tahan terhadap beban berlebihan akibat harmonik dalam sistem. Dalam pandangan itu, rating arus elemen fus untuk tujuan ini diambil sebagai 65% di atas arus penuh. Setiap kali unit individu bank kapasitor dilindungi oleh fus, perlu untuk menyediakan tahanan pembuang di setiap unit.

Perlindungan Bank

Walaupun secara umum perlindungan fus disediakan untuk setiap unit kapasitor, tetapi ketika unit kapasitor sedang dalam keadaan kerusakan dan elemen fus yang terkait meledak, tegangan stres meningkat ke unit-unit kapasitor lain yang terhubung secara 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, tegangan stres pada unit-unit sehat lainnya di baris tersebut akan meningkat lebih lanjut dan mudah melewati batas tegangan maksimum yang diperbolehkan, untuk unit-unit tersebut.

Oleh karena itu, selalu diinginkan untuk mengganti unit kapasitor yang rusak dari bank secepat mungkin untuk menghindari stres tegangan berlebihan pada unit-unit sehat lainnya. Oleh karena itu, harus ada beberapa susunan indikasi untuk mengidentifikasi unit yang rusak. Begitu unit yang rusak diidentifikasi dalam bank, bank harus dilepas dari layanan untuk mengganti unit yang rusak. 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 transformator potensial terhubung di seluruh fasa. Sekunder dari ketiga transformator potensial terhubung secara seri untuk membentuk delta terbuka dan relai sensitif tegangan terhubung di seluruh delta terbuka ini. Dalam kondisi seimbang yang tepat, tidak boleh ada tegangan yang muncul di seberang relai sensitif tegangan karena penjumlahan tegangan seimbang 3 fasa adalah nol. Tetapi ketika ada ketidakseimbangan tegangan akibat kegagalan unit kapasitor, tegangan hasil akan muncul di seberang relai dan relai akan diaktifkan 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 seluruh kapasitor setiap fasa juga berfungsi untuk pembuangan bank setelah dimatikan.
perlindungan bank kapasitor
Dalam skema lain, kapasitor di setiap fasa dibagi menjadi dua bagian yang sama terhubung secara seri. Koil pembuangan terhubung di seberang 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 seberang sekunder transformator potensial. Begitu ada ketidakseimbangan antar fasa, tegangan hasil akan muncul di seberang transformator potensial dan oleh karena itu, relai sensitif tegangan akan diaktifkan melebihi nilai yang ditetapkan.

perlindungan kapasitor
Di sini, bank kapasitor setiap fasa dibagi menjadi dua bagian yang sama terhubung secara paralel dan titik bintang kedua bagian dihubungkan melalui transformator arus. Sekunder transformator arus terhubung di seberang relai sensitif arus. Jika terjadi ketidakseimbangan antara dua bagian bank, akan ada arus tidak seimbang yang mengalir melalui transformator arus dan oleh karena itu, relai sensitif arus akan diaktifkan. Dalam skema ini, untuk pembuangan bank setelah dimatikan, koil pembuangan mungkin dihubungkan di seberang kapasitor di setiap fasa.
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 seberang sekunder transformator arus. Begitu ada ketidakseimbangan antar fasa bank kapasitor, pasti akan ada arus yang mengalir ke tanah melalui transformator arus dan oleh karena itu, relai sensitif arus akan diaktifkan untuk menjatuhkan pemutus sirkuit yang terkait dengan bank kapasitor.
perlindungan kapasitor shunt

Kenyataan: Hormati asal, artikel yang baik layak dibagikan, jika terdapat pelanggaran hak cipta silakan hubungi untuk dihapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Reaktor (Induktor): Definisi dan JenisReaktor, juga dikenal sebagai induktor, menghasilkan medan magnet dalam ruang sekitarnya ketika 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 solenoida, yang dikenal sebagai reaktor inti udara. Untuk lebih meningkatkan induktansi, inti ferr
James
10/23/2025
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Laluan Pengagihan: Komponen Utama Sistem KuasaLaluan pengagihan merupakan komponen utama dalam sistem kuasa. Pada busbar paras voltan yang sama, beberapa laluan pengagihan (untuk input atau output) terhubung, setiap satu dengan banyak cabang yang disusun secara radial dan dihubungkan ke transformator pengagihan. Selepas diturunkan voltannya menjadi voltan rendah oleh transformator-transformator ini, elektrik disalurkan kepada pelbagai pengguna akhir. Dalam rangkaian pengagihan seperti ini, kesil
Encyclopedia
10/23/2025
Pemeriksaan On-Line untuk Pemutus Gelombang Larian di Bawah 110kV: Selamat dan Cekap
Pemeriksaan On-Line untuk Pemutus Gelombang Larian di Bawah 110kV: Selamat dan Cekap
Kaedah Ujian Dalam Talian untuk Penahan Gelombang Pada 110kV dan Di BawahDalam sistem kuasa, penahan gelombang adalah komponen penting yang melindungi peralatan daripada tegangan terlalu tinggi akibat petir. Untuk pemasangan pada 110kV dan di bawah—seperti stesen pengubah arah 35kV atau 10kV—kaedah ujian dalam talian secara berkesan mengelakkan kerugian ekonomi yang berkaitan dengan pemutusan bekalan elektrik. Inti kaedah ini terletak pada penggunaan teknologi pemantauan dalam talian untuk menil
Oliver Watts
10/23/2025
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Teknologi arus terus tegangan sederhana (MVDC) adalah inovasi utama dalam penghantaran tenaga elektrik, direka untuk mengatasi keterbatasan sistem AC tradisional dalam aplikasi tertentu. Dengan menghantar tenaga elektrik melalui DC pada voltan yang biasanya berkisar antara 1.5 kV hingga 50 kV, ia menggabungkan kelebihan penghantaran jarak jauh DC tegangan tinggi dengan fleksibilitas pengedaran DC tegangan rendah. Dalam konteks integrasi besar-besaran tenaga boleh diperbaharui dan pembangunan sis
Echo
10/23/2025
Produk Berkaitan
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda