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


Visokonaponna shunt kapacitivna banka rešenje za dijagnostiku na greški

1. Дијагностика после повреда
1.1 Идентификација причини на повреди и одредување тест елементи
Како пример, секој поединечен кондензатор во стапачен кондензаторен блок обично е опремен со експулзионски тип надворешен предлешник како првичен заштитен уред. Ако еден кондензатор се повреди, паралелните кондензатори ќе се разрядат низ точката на повреда. Предлешникот и претоплив елементот на повредениот кондензатор можат брзо да се претопат, изолирајќи повредениот дел за да се осигура непрекинато функционирање на блокот.
Меѓутоа, ако кондензаторите се развиеат отворени цеви или други повреди, тие можат да продолжат да функционираат без претопување на предлешникот. ​Критичен каскаден ризик: Претопување на соседни предлешници пред временски активира цепни реакции. Екстремно одсечување на кондензатори предизвикува дисбаланс што го надминува дизајнските ограниченија, што на крај доведува до целосна повреда на предлешниците во блокот. На пример, во 220kV подстанција, 10kV Кондензаторен блок Број 2 Фаза B, кондензатор со само 14% девиација во мерењето иницирал таков каскад, што предизвикало целосна повреда на предлешниците во групата.

Заклучок: Кога се случи претопување на групата предлешници, секој кондензатор треба да биде индивидуално испитуван и тестиран за да се детектира:

  • Влез на влага во внатрешноста
  • Повреди/кратки кола на компонентите
  • Деградација на изолацијата
    Ова ги идентификува дефектните единици, намалува стапката на повреди и елиминира оперативни ризици.

1.2 Одбирање на тест елементи за истражување на повреди
1.2.1 Визуелна инспекција
Фокус на инспекцијата:

  • Чистота/гладкост на телото
  • Изтечување на масло, пукнатини, знакови на разрадување
  • Превишено загревање, промена на боја
  • Локализирано пучење/деформација
    Овие проблеми указуваат на внатрешни структурни промени, повреди на компонентите или дрифт на капацитетот, што создава оперативни ризици. Промената на боја особено бара демонтажа за анализа на превишено загревање/повреда, што зголемува комплексноста на инспекцијата.

1.2.2 Мерење на отпорот на изолацијата помеѓу терминалот и корпусот
Цел на тестот: Детектирање на деградација на изолацијата поради влага, стареење или повреда преку мониторинг на падот на отпорот.
Ограничувања: Овој тест служи само како помошна референца кога постојат други дефекти.
Апликабилност:

  • ✅ Се изведува на двостерминални кондензатори
  • ❌ Не е потребно за едностерминални кондензатори (корпусот функционира како електрод)

Методот на тестиранието е прикажан подолу:

1.2.3 Мерење на капацитетот

Стапачни кондензаторни блокови обично користат сериеско-паралелни конфигурации на елементи на кондензатори за да задоволат барањата за напон и капацитет.

  • Повеќе капацитет: Индикира намалени сериески сегменти поради внатрешни повреди (кратки кола/повреди). Влез на влага (висок диелектричен константа на вода) или претопување на предлешници на елементи може исто така да предизвика повеќе капацитет.
  • Мал капацитет: Сигнал намалени паралелни патишта од отворени цеви, слаби врски или функционирање на внатрешни предлешници. ​⚠️ Критичен ризик: Напонската стреса на здравите елементи се зголемува, што забрзува повредите и намалува реактивниот моќен излез.
  • Утврдување на влијание на изтечувањето на масло: Повисок диелектричен константа на масло во споредба со воздухот предизвикува мерливо дрифт на капацитетот.

Дијагностички значај: Девиацијата на капацитетот директно рефлектира внатрешната целост и е критична за троугодишното троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троугодишње троуг......

08/09/2025
Препорачано
Engineering
Integrisano rešenje za hibridnu vetro-solarnu energiju za oddaljene otoci
АпстрактОвој предлог представува иновативно интегрирано енергетско решение која го комбинира дебелослојно ветарска енергија, фотovoltaична производство на електрична енергија, помпа-хидро складирање и технологија за опреснкување морска вода. Целта е системски да се одговори на основните предизвици со кои се соочуваат отдалечени острови, вклучувајќи тешко покривање на мрежата, високи трошоци на производството на електрична енергија со дизел, ограничувања на традиционалните батеријски системи за с
Engineering
Inteligentna hibridna sistema na vjetar-solarno so Fuzzy-PID kontrola za poboljšano upravuvanje na bateriite i MPPT
АпстрактОвој предлог го прикажува хибридни систем за производство на електрична енергија од ветер и сонце базиран на напредни технологии за контрола, со цел ефикасно и економски да се реши потребата за енергија во отдалечени области и специфични применети случаи. Јадрото на системот е интелигентен контролен систем со центар околу микропроцесорот ATmega16. Овој систем извршува максимално праќање на точка на максимална моќ (MPPT) за енергијата од ветер и сонце и користи оптимизиран алгоритам кој к
Engineering
Соодната решенија за мешана ветро-сончева енергија: Бук-Буст конвертер & Интелигентно плињање го намалуваат системскиот трошок
АпстрактОваа решенија предлажа иновативен високоефикасен хибридни систем за генерирање енергија од ветар и сонце. Со решавање на основните недостатоци во постојечката технологија, како ниска утилизација на енергија, кратка временска траење на батериите и слаба стабилност на системот, системот користи комплетно дигитално контролирани buck-boost DC/DC конвертери, интерлејрани паралелни технологии и интелигентен три-фазен алгоритам за полнежување. Ова овозможува Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Engineering
Hibridni Sistem za Optimizacija na Veter-Jasno Sonce: Kompleksno Rešenie za Dizajniranje za Aplikacii bez Mreža
Вовед и Позадина1.1 Проблеми на системите за производство на енергија од едно изворно местоТрадиционалните самостојни фотovoltaičки (PV) или ветрени системи за производство на енергија имаат природни недостатоци. Производството на енергија од PV системи е под влијание на дневните циклуси и временските услови, додека производството на ветрена енергија зависи од нестабилните ветрови ресурси, што доведува до значајни флуктуации во производството на енергија. За да се осигура непрекината достава на
Послати инquiriја
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