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


Høyspenningskondensator Komprehensiv Beskyttelsesløsning

Kjerneobjektiv: Sikre sikker og stabil drift av kondensatorer og strømnettet, og forlenge utstyrs levetid.

Når høyspenningkondensatorer settes i drift i strømnettet, er et robust beskyttelsessystem viktig. Denne løsningen, basert på bransjestandarder og praktisk erfaring, gir konfigurasjonsveiledninger for nøkkelsikringsforanstaltninger:

I. Kjerneelektriske parameterebeskyttelse

  1. Overvoltagebeskyttelse:
    • Funksjon:​ Forhindre kumulativ skade på kondensatorens dielektrikum eller øyeblikkelig nedbrytning forårsaket av atmosfæriske overvoltage (lyn), spenningsknuslinger ved kopling og systemets stabile overvoltage.
    • Konfigurasjon:
      • Overvoltagebeskytter (MOA - Metal Oxide Arrester):​ Installert ved slutten av linjen og nøytralenden av kondensatorbanken, spesielt på linjesiden og nøytralpunktssiden, for å effektivt begrense inntrøffelen av lynimpulser og toppene av spenningsknuslinger.
      • Overvoltage relé:​ Overvåker kontinuerlig terminalspenningen til kondensatorene. Når spenningen overstiger satt verdi (typisk 1.1Un), aktiverer det kondensatorbanken etter en tidsforsinkelse for å unngå varig overvoltage drift. Innstilling krever omfattende vurdering av systemets tillatte fluktuasjonsområde.
  2. Overstrømsbeskyttelse:
    • Funksjon:​ Reagere på uvanlig stigning i strøm pga. interne eller eksterne overbelastninger av kondensatorbanken, eller nedbrytning av interne komponenter.
    • Konfigurasjon:
      • Tidsforsinket overstrømsbeskyttelse:​ Tjenester som backupbeskyttelse for hovedkondensatorbankbeskyttelsen og håndterer systemoverbelastninger. Innstillingen må koordineres med og klare innskytingstrømmer under energisering, typisk satt til 1.5 til 2 ganger den nominerte strømmen.
      • Øyeblikkelig overstrømsbeskyttelse:​ Målretter alvorlige kortslutningsfeil og tripper øyeblikkelig for å fjerne feilen.
  3. Kortslutningsbeskyttelse:
    • Funksjon:​ Gir ekstremt rask feilavklaring ved interne eller eksterne fasemotfasen-feil eller én-fase-mot-jord-feil involverende kondensatorene.
    • Konfigurasjon:
      • Dedikert høyspenningssikring:​ Foretrukket beskyttelse for interne feil i individuelle kondensatorenheter. Sikringen tripper øyeblikkelig ved feiloppståelse, isolerer den defekte enheten mens resten av banken kan fortsette å operere.
      • Sirkuitbryter + relébeskyttelse:​ Gir backup kortslutningsbeskyttelse funksjonalitet. Koordinasjon mellom sikringens virkning og bryterens trippetider må være sikret.

II. Nøkkeltilstandsovervåking og beskyttelse

  1. Temperaturbeskyttelse (Termisk beskyttelse):
    • Funksjon:​ Forhindrer eksplosjoner eller branner forårsaket av abnormt høye temperaturer som følge av overstrøm, harmoniske, dårlig ventilasjon, intern dielektrisk aldring, eller komponentnedbrytning (som kan indikeres av sikringsvirksomhet).
    • Konfigurasjon:
      • Innebygde temperatursensorer (PTC/Pt100):​ Innebygd ved nøkkelvarmekildes punkter (f.eks., toppen av kondensatorbeholderen) for å overvåke intern hotspot-temperatur i sanntid.
      • Temperaturrelé / Intelligent overvåkingsenhet:​ Mottar signaler fra sensorer. Aktiveres når temperaturen overstiger en trygg terskel (f.eks., 75°C - 80°C), utløser alarm eller trip-kommandoer.
  2. Harmonisk beskyttelse og demping:
    • Funksjon:​ Demp "harmonisk forsterkning" effekter på kondensatorene som følge av systemharmoniske, som fører til alvorlig overstrøm, overvarming, og rask utstyr aldring.
    • Konfigurasjon:
      • Harmonisk overvåkingsmåler:​ Overvåker kontinuerlig total harmonisk deformasjon (THD) og individuell harmonisk innhold av strøm/spenning på busbar eller kondensatorkretsen. Utløser alarm ved unormalitet.
      • Harmoniske filter:​ I miljøer med alvorlig harmonisk forurensning eller for store kondensatorbanker, prioriterer installasjon av ​filter kondensatorbanker​ med matchende reaktansforhold (f.eks., med 6%, 13% reaktorer) i stedet for ren kompensasjon kondensatorbanker. I ekstreme tilfeller, konfigurer ​Aktive effektfiltre (APF)​.

III. Sikkerhetssikring og driftkontroll

  1. Jordbeskyttelse:
    • Funksjon:​ Sikrer personell og utstyr sikkerhet ved å gi en effektiv vei for feilstrøm.
    • Konfigurasjon:
      • Tillitelig jording av metallbeholder; jordmotstand må overholde regler.
      • En ende av sekundær vindings av dechargebobinen/vektor må være jordet.
      • Installer åpen-delta spenningssikring i systemer med ikke-effektivt jordet neutrale.
  2. Frakoblingsbryter (Isolator):
    • Funksjon:​ Skaper en synlig bryting under vedlikehold, sikrer ingen risiko for tilbakeføring og gir en sikker isoleringspunkt.
    • Konfigurasjon:​ Installer frakoblingsbrytere med synlig luftbryting på kilde siden (linjesiden) av sirkuitbryteren. Drift må strengt følge "Five-Prevention" interlocking mekanisme.
  3. Automatisk trip-enhet (Interlock-beskyttelse):
    • Funksjon:​ Komprehensivt bestemmer feil eller unormale driftsforhold på kontrollsystemnivå for å oppnå intelligent tripping.
    • Konfigurasjon:
      • Flere kriterier (spenning, strøm, temperatur, sikringsvirksomhetssignaler, etc.) integrert i beskyttelses- og kontroleenheten.
      • Initierer automatisk trippeloggikk under unormale forhold, driver sirkuitbryteren til å operere. Integrert i Understasjon Automatisering System (SAS).
08/09/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning