Фото и видео

Новости (архив)


Контакты

contact@forca.ru

Содержание материала

  1. Измерение, управление, блокировка и сигнализация

Измерение тока в цепи конденсаторной установки позволяет контролировать нормальную работу конденсаторов.
Равенство емкостей всех трех фаз конденсаторной установки должно измеряться тремя ампераметрами, указывающими ток в каждой фазе батареи.
Конденсаторные установки мощностью до 400 тар допускается снабжать только одним амперметром. По показаниям даже одного амперметра можно судить о загрузке конденсаторов токами как основной, так и высших гармоник.
При измерении тока от установленных только на двух фазах трансформаторов тока третий амперметр можно включить на сумму токов, проходящих в двух фазах
Учет выработанной конденсаторной установкой реактивной энергии осуществляется счетчиками реактивной энергии, которые устанавливают на присоединениях ККУ мощностью 100 КВар и выше при условии, если отдача   ими реактивной энергии учитывается при расчете с предприятием по коэффициенту мощности.
Присоединение ККУ параллельно электроприемникам возможно к сети напряжением выше и ниже 1000 в.
Присоединения ККУ могут осуществляться рубильником или разъединителем при ручном управлении или выключателем при дистанционном автоматическом управлении, на переменном или постоянном оперативном токе.
Схемы управления присоединениями ККУ аналогичны схемам управления трансформаторов, двигателей и т. и. При этом необходимо особое внимание обратить на следующее:
во избежание повторных зажиганий при переключении вручную включение и отключение присоединения ККУ следует производить по возможности быстрее;
при дистанционном автоматическом управлении присоединением ККУ следует предусматривать в схеме включения ККУ после ее отключения выдержку времени порядка 3—5 мин, которая необходима для разрядки конденсаторной батареи до безопасного напряжения (не выше 50 в);
выдержку времени порядка 3—5 мин необходимо предусматривать и в схеме автоматического управления, которая необходима для отстройки от кратковременных изменений режимов работы сети. В схеме автоматического управления предусматривается установка переключателя для перевода на ручное или автоматическое управление. При этом должна быть учтена возможность обязательного ручного аварийного отключения выключателя конденсаторной установки;
при возможном исчезновении напряжения в сети конденсаторная установка должна принудительно отключаться.
В схеме управления должно быть предусмотрено запрещение повторного включения конденсаторной установки при ее отключении от действия релейной защиты вследствие внутренних повреждений в конденсаторах или нарушения режима работы сети; при этом должен быть подан звуковой сигнал от указательного реле, установленного для этой цели.
В схемах сигнализации с автоматическим регулированием нет необходимости подавать звуковой сигнал при автоматическом отключении или включении конденсаторной установки плн предусматривать указательное реле. В этом случае следует устанавливать счетчик числа операций срабатывания автоматики.

Рис. 4„ конденсатор напряжения выше 1 000 в со встроенными разрядными сопротивлениями.
1 — разрядные сопротивления; 2 — секции конденсатора.
В конденсаторных установках напряжением выше 1 000 в, состоящих из нескольких секций, разъединители этих секций должны быть снабжены блокировкой с выключателем установки, которая запрещает управление разъединителем при выключенном выключателе.
Подключение сопротивлений для разряда конденсаторных батарей
Рис. 3. Подключение сопротивлений для разряда конденсаторных батарей.

В схемах конденсаторных батарей предусматривают специальные активные или индуктивные сопротивления, которые подключают параллельно конденсаторам. Эти сопротивления необходимы для разряда конденсаторов после их отключения, так как естественный саморазряд происходит медленно.
Разряд конденсаторных батарей должен осуществляться автомагически после каждого отключения батареи от сети, поэтому к ней должно быть постоянно подключено без промежуточных разъединителей, рубильников и предохранителей специальное разрядное сопротивление, например трансформатора напряжения 77/ к батарее на напряжение выше 1 000 в или омического сопротивления PC к батарее на напряжение до 1 000 в (рис. 3).
При распределении конденсаторных батарей на несколько секций для многоступенчатого регулирования
каждая секция с отдельным выключателем должна иметь свой комплект разрядных сопротивлений.
Для конденсаторной батареи, которая присоединена с трансформатором или двигателем через общий выключатель к сети, разрядные сопротивления не требуются, так как разрядка конденсаторов при отключении происходит через обмотки этих электроприемников.
Наилучший способ разряда конденсатора, а также надежное снижение напряжения на зажимах конденсатора при внезапных разрывах электрической цени дает применение конденсаторов со встроенными разрядными сопротивлениями, которые выпускаются за рубежом и намечаются к выпуску отечественной промышленностью.
У конденсаторов со встроенными разрядными сопротивлениями на напряжение 380 в сопротивления устанавливают снаружи между выводами конденсатора. У конденсаторов на напряжение 3—10 кВ ввиду отсутствия малогабаритных сопротивлений, рассчитанных на высокое напряжение, сопротивления устанавливают внутри верхней части бака конденсатора и подсоединяют параллельно выводам. Между собой разрядные сопротивления соединены последовательно (рис. 4).
Небольшая рассеивающая мощность этих сопротивлений (6—8 ва) незначительно увеличивает потерн в конденсаторе.