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


Захист конденсаторної батареї

Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Захист конденсаторної батареї (схеми та реле)

Як і інші електричні пристрої, паралельний конденсатор також може піддаватися внутрішнім та зовнішнім електричним вадам. Тому цей пристрій також повинен захищатися від внутрішніх та зовнішніх вад. Існує кілька схем для захисту конденсаторної батареї, але при використанні будь-якої з них, ми повинні пам'ятати про початкові витрати на цей конденсатор з економічної точки зору. Ми повинні порівняти початкові витрати та вартість застосуваного захисту. Основною є 3 типи систем захисту, які застосовуються до конденсаторної батареї.

  1. Елементні предохранители.

  2. Предохранители блоку.

  3. Захист батареї.

Елементні предохранители

Виробники конденсаторних блоків зазвичай забезпечують кожен елемент блоку вбудованим предохранителем. У цьому випадку, якщо відбувається вада в будь-якому елементі, він автоматично відключується від решти блоку. У цьому випадку, блок продовжує виконувати своє призначення, але з меншим виводом. Для менших конденсаторних батарей застосовується лише ця вбудована система захисту, щоб уникнути витрат на інші спеціальні захисні пристрої.

Предохранители блоку

Захист блоку предохранителями зазвичай надається для обмеження тривалості дуги всередині несправного конденсаторного блоку. Оскільки тривалість дуги обмежена, є менша ймовірність значного механічного деформування та великої виробки газу в несправному блоку, тому зберігаються сусідні блоки. Якщо кожен блок конденсаторної батареї окремо захищений предохранителем, то в разі виходу з ладу одного блоку, конденсаторна батарея все ще може працювати без переривання перед вилученням та заміною несправного блоку.

Інша важлива перевага надання захисту предохранителями кожному блоку полягає в тому, що він вказує точне місце несправного блоку. Але при виборі розміру предохранителя для цієї мети, слід врахувати, що елемент предохранителя повинен витримувати надмірне навантаження через гармоніки в системі. З цього погляду, струмовий рейтинг елемента предохранителя для цієї мети визначається на 65% вище від повного струму. Коли окремий блок конденсаторної батареї захищений предохранителем, необхідно забезпечити резистор розряду в кожному з блоків.

Захист батареї

Хоча, як правило, захист предохранителями надається кожному конденсаторному блоку, коли конденсаторний блок знаходиться у ваді, а сполучений з ним елемент предохранителя вистрибнув, напругова стрес збільшується для інших конденсаторних блоків, з’єднаних в серію в одному рядку. Зазвичай, кожен конденсаторний блок розроблений для витримування 110% його нормальної номінальної напруги. Якщо будь-який інший конденсаторний блок також виходить з ладу, в тому ж рядку, де раніше був пошкоджений один блок, напруговий стрес на інших здорових блоках цього рядку збільшиться ще більше і легко перевищить межу максимально допустимої напруги цих блоків.

Тому завжди бажано якомога швидше замінити пошкоджений конденсаторний блок, щоб уникнути надмірного напругового стресу на інших здорових блоках. Тому повинно бути яке-небудь вказівне пристрою для виявлення точного несправного блоку. Негайно після виявлення несправного блоку в батареї, батарею слід вилучити з експлуатації для заміни несправного блоку. Існує кілька методів виявлення невідбалансованої напруги, спричиненої виходом з ладу конденсаторного блоку.
Нижче показано найпоширенішу схему захисту конденсаторної батареї. Тут, конденсаторна батарея з’єднана в зірковій формі. Первінна частина потенціало-трансформатора з’єднана через кожну фазу. Другинна частина всіх трьох потенціало-трансформаторів з’єднана в серію, щоб утворити відкрите трикутник, і напруговий чутливий реле з’єднаний через цей відкритий трикутник. В точно збалансованому стані не має бути жодної напруги, що з’являється через напруговий чутливий реле, оскільки сума збалансованих трьохфазних напруг дорівнює нулю. Але коли буде будь-яка невідбалансованість напруги через виходу з ладу конденсаторного блоку, результативна напруга з’явиться через реле, і реле буде активовано для надання сигналів тривоги та відключення.

Напруговий чутливий реле можна так налаштувати, що до певного рівня невідбалансованості напруги лише контакти тривоги будуть закриті, а для певного більш високого рівня напруги контакти відключення разом з контактами тривоги будуть закриті. Потенціало-трансформатор, з’єднаний через конденсатори кожної фази, також служить для розряду батареї після вимкнення.
захист конденсаторної батареї
У іншій схемі, конденсатори в кожній фазі розділені на дві рівні частини, з’єднані в серію. Розрядний діод з’єднаний через кожну частину, як показано на малюнку. Між другинною частиною розрядного діода та чутливим напруговим реле, який виявляє невідбалансованість, з’єднаний допоміжний трансформатор, який служить для регулювання різниці напруг між вторинними напругами розрядного діода в нормальному стані.
захист конденсаторної батареї
Тут, конденсаторна батарея з’єднана в зірковій формі, а нейтральна точка з’єднана з землею через потенціало-трансформатор. Напруговий чутливий реле з’єднаний через вторинну частину потенціало-трансформатора. Негайно, як тільки виникає невідбалансованість між фазами, результативна напруга з’явиться через потенціало-трансформатор, і, отже, напруговий чутливий реле буде активовано за попередньо встановленого значення.

захист конденсатора
Тут, конденсаторна батарея кожної фази розділена на дві рівні частини, з’єднані паралельно, а зіркові точки обох частин з’єднані через струмовий трансформатор. Другинна частина струмового трансформатора з’єднана через струмовий чутливий реле. У разі будь-якої невідбалансованості між двома частинами батареї, буде невідбалансований струм, що протікає через струмовий трансформатор, і, отже, струмовий чутливий реле буде активовано. У цій схемі для розряду батареї після вимкнення, розрядний діод може бути з’єднаний через конденсатори в кожній фазі.
захист конденсаторної батареї
У іншій схемі захисту конденсаторної батареї, зіркова точка трьохфазної конденсаторної батареї з’єднана з землею через струмовий трансформатор, а струмовий чутливий реле з’єднаний через вторинну частину струмового трансформатора. Негайно, як тільки виникає невідбалансованість між фазами конденсаторної батареї, має бути струм, що протікає до землі через струмовий трансформатор, і, отже, струмовий чутливий реле буде активовано для відключення комутатора, пов’язаного з конденсаторною батареєю.
захист паралельного конденсатора

Заява: Поважайте оригінал, добре написані статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав, зв’яжіться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Головні аварії трансформаторів та проблеми з роботою легкого газу
1. Запис про аварію (19 березня 2019 року)О 16:13 19 березня 2019 року система моніторингу повідомила про дію легкого газу на третьому основному трансформаторі. Відповідно до Правил експлуатації силових трансформаторів (DL/T572-2010), персонал обслуговування і технічного обслуговування (O&M) перевірив стан третього основного трансформатора на місці.Підтвердження на місці: Панель навігаційної захисти WBH третього основного трансформатора повідомила про дію легкого газу в фазі B корпусу трансф
02/05/2026
Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу