Trójfazowa olejowa cewka rozładowcza FDGEC do instalacji zewnętrznej to urządzenie we wspólnym zbiorniku, przeznaczone do systemów elektroenergetycznych prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz/60 Hz. Jest ona dołączana do baterii kondensatorów równoległych wysokiego napięcia, aby po odłączeniu baterii od systemu zapewnić zdefiniowaną drogę rozładowania, redukując napięcie szczątkowe kondensatorów do bezpiecznej wartości w ciągu pięciu sekund, chroniąc w ten sposób personel operacyjny i urządzenia przyłączone.
Trójfazowy rdzeń i zespół uzwojeń są zainstalowane w szczelnym zbiorniku stalowym wypełnionym olejem mineralnym, a wyprowadzenia pierwotne doprowadzone są przez trzy zewnętrzne przepusty porcelanowe. Uzwojenie pierwotne zbudowane jest z dwóch sekcji po 13 kV każda, co odpowiada napięciu sekcji obsługiwanej baterii kondensatorów. Podczas normalnej pracy uzwojenie wtórne 13/0,1 kV, klasa dokładności 0,5 o mocy wyjściowej 50 VA, funkcjonuje jako wskaźnik napięcia i może również zasilać zabezpieczenie przed napięciem szczątkowym baterii.


Przegląd kluczowych parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Częstotliwość sieci | 50Hz / 60Hz |
| Liczba faz | Trójfazowa, wspólny zbiornik |
| Znamionowa przekładnia napięciowa | 13 / 0,1 kV |
| Uzwojenie pierwotne | Dwie sekcje po 13 kV, (13+13) |
| Klasa dokładności i moc znamionowa | 0,5 → 50VA |
| Moc rozładowcza | 5 Mvar |
| Znamionowy poziom izolacji | 40,5/80/185 kV |
| Czas rozładowania do napięcia szczątkowego | < 5 s do napięcia bezpiecznego |
| Temperatura otoczenia | -40℃ ~ +40℃ |
| Miejsce instalacji | Zewnętrzna |
| Ośrodek izolacyjny | Olej mineralny, szczelny zbiornik stalowy |
| Normy | GB50227-2017 i DLT653-2009, oraz indywidualne wymagania klienta |
Zasada działania
Gdy bateria kondensatorów jest pod napięciem, cewka rozładowcza pracuje jako transformator napięciowy: jej uzwojenie wtórne dostarcza proporcjonalne niskie napięcie używane do sygnalizacji napięcia lub przekaźników zabezpieczających. Po odłączeniu baterii, zmagazynowana energia elektrostatyczna kondensatorów rozładowuje się przez dwusekcyjne uzwojenia pierwotne, a napięcie szczątkowe jest redukowane do bezpiecznego poziomu w ciągu pięciu sekund. Poziom izolacji 40,5/80/185 kV spełnia wymagania dotyczące wytrzymałości na impulsy piorunowe i napięcia przemysłowe dla instalacji klasy 35 kV.
Budowa i konstrukcja
Wszystkie trzy fazy umieszczone są w jednym uszczelnionym zbiorniku stalowym, co czyni zespół kompaktowym w porównaniu z trzema oddzielnymi jednofazowymi jednostkami. Olej służy zarówno jako ośrodek izolacyjny, jak i chłodzący, zapewniając urządzeniu wysoką wytrzymałość na przepięcia i stabilną wydajność cieplną. Skrzynka zacisków wtórnych na ściance zbiornika pozwala na bezpieczne podłączenie obwodów pomiarowych i zabezpieczających, a zbiornik wyposażony jest w śrubę uziemiającą. Konstrukcja jest zgodna z normami GB50227-2017 i DLT653-2009 i może być wykonana według indywidualnych wymagań klienta.
Parametry techniczne
Warunki pracy
- Miejsce instalacji: Zewnętrzna
- Liczba faz: Trójfazowa, wspólny zbiornik
- Temperatura otoczenia: -40℃ ~ +40℃
- Częstotliwość sieci: 50Hz / 60Hz
- Ośrodek izolacyjny: Olej mineralny w szczelnym zbiorniku stalowym
- Atmosfera: Brak gazów korozyjnych; brak pyłu przewodzącego lub wybuchowego
Dane techniczne
| Typ | Znamionowa przekładnia napięciowa (kV) | Klasa dokładności i moc znamionowa (VA) | Znamionowy poziom izolacji (kV) | Moc rozładowcza (Mvar) |
|---|---|---|---|---|
| FDGEC(13+13)-5-1W | 13/0,1 | 0,5-50 | 40,5/80/185 | 5 / <5s |
Normy
- Produkty są zgodne z normami GB50227-2017, DLT653-2009 oraz indywidualnymi wymaganiami
- Częstotliwość znamionowa: 50Hz / 60Hz
- Znamionowy poziom izolacji: 40,5/80/185 kV
Montaż i okablowanie
Schemat instalacji
Urządzenie ustawia się na płaskim fundamencie z poziomą podstawą zbiornika; należy zachować odpowiedni luz wokół zbiornika dla dróg upływu przepustów oraz dostępu do skrzynki zacisków wtórnych. Trzy przepusty pierwotne łączy się z baterią kondensatorów oraz szyną zbiorczą lub punktem neutralnym zgodnie z zatwierdzonym schematem obwodu; zbiornik łączy się z siecią uziemiającą za pomocą śruby uziemiającej. W sprawach fundamentów i prac związanych z szynami zbiorczymi należy kierować się zatwierdzonym rysunkiem gabarytowym.

Kluczowe wymiary gabarytowe
- Wysokość całkowita: 1215±10 mm (wraz z przepustami pierwotnymi, układ V trójfazowy)
- Szerokość między przepustami: 1075±10 mm; rozstaw przepustów 605±10 mm
- Zbiornik: wysokość 400 mm; podstawa 750 mm (przód-tył) × 623 mm (bok-bok)
- Montaż: rozstaw otworów 670 × 500 mm (szczegół 450 mm, szczelina 25 × 13 mm)
- Zaciski pierwotne: zacisk wysokiego napięcia na każdym przepuście; Zaciski wtórne: 4-M10 z uchwytem do mocowania kabli
- Śruba uziemiająca: M10; zawór spustowy na ściance zbiornika; ucha transportowe na pokrywie i zbiorniku
- Masa: ok. 260 kg
Schemat połączeń
Dwusekcyjne uzwojenia pierwotne są połączone z wyznaczonymi sekcjami baterii kondensatorów, jak pokazano na schemacie połączeń. Uzwojenie wtórne 13/0,1 kV zasila obwody sygnalizacji napięcia i zabezpieczenia przed napięciem szczątkowym. Przed uruchomieniem należy potwierdzić oznaczenia zacisków, biegunowość i uziemienie zgodnie z zatwierdzonym rysunkiem połączeń.

Zastosowania
- Zewnętrzne baterie kondensatorów równoległych WN w stacjach i sieciach rozdzielczych klasy 35 kV
- Instalacje do kompensacji mocy biernej i poprawy współczynnika mocy
- Układy zabezpieczeń baterii kondensatorów wymagające uzwojenia wtórnego do sygnalizacji lub przekaźników
- Dwusekcyjne układy baterii kondensatorów dopasowane do obciążenia uzwojenia (13+13) kV
Dobór i najczęstsze pytania
Poradnik doboru
- Określ klasę napięcia sieci. Standardowy typ obejmuje baterie klasy 35 kV z poziomem izolacji 40,5/80/185 kV.
- Podaj moc baterii kondensatorów (Mvar). Standardowa jednostka obsługuje rozładowanie o mocy 5 Mvar z czasem rozładowania poniżej pięciu sekund.
- Potwierdź układ połączeń baterii. Dwusekcyjne uzwojenie pierwotne (13+13) musi odpowiadać układowi sekcji baterii.
- Potwierdź częstotliwość sieci. 50 Hz lub 60 Hz.
- Wybierz obciążenie wtórne. 13/0,1 kV, klasa 0,5, 50 VA, do sygnalizacji i/lub zabezpieczeń przekaźnikowych.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
P1: Do czego służy cewka rozładowcza FDGEC?
Cewka FDGEC jest dołączana do baterii kondensatorów równoległych wysokiego napięcia. Po odłączeniu baterii od systemu redukuje ona napięcie szczątkowe na kondensatorach do bezpiecznego poziomu w ciągu pięciu sekund, a jej uzwojenie wtórne zapewnia sygnalizację napięcia lub zabezpieczenie przekaźnikowe podczas normalnej pracy.
P2: Czym FDGEC różni się od jednofazowego FDE?
FDGEC to trójfazowe urządzenie olejowe we wspólnym zbiorniku z poziomem izolacji 40,5/80/185 kV dla baterii kondensatorów klasy 35 kV, o mocy 5 Mvar i przekładni 13/0,1 kV. FDE to jednofazowe urządzenie w obudowie typu tank o napięciu 11/√3 kV z poziomem izolacji 12/42/75 kV i mocą rozładowczą 4 Mvar. Oba typy rozładowują baterię do bezpiecznego napięcia w ciągu pięciu sekund.
P3: Co oznacza symbol (13+13) w oznaczeniu modelu FDGEC(13+13)-5-1W?
Uzwojenie pierwotne zbudowane jest z dwóch sekcji po 13 kV każda, co odpowiada napięciu sekcji obsługiwanej baterii kondensatorów. Cyfra 5 oznacza moc rozładowczą 5 Mvar, a W oznacza wykonanie do instalacji zewnętrznej; urządzenie ma przekładnię 13/0,1 kV i czas rozładowania 5 s.
P4: Jaka jest różnica między cewkami rozładowczymi olejowymi a suchymi?
Cewka olejowa wykorzystuje olej mineralny w szczelnym zbiorniku stalowym jako ośrodek izolacyjny i chłodzący; to sprawdzona konstrukcja zewnętrzna o dużej wytrzymałości na przepięcia. Cewka sucha (np. FDGE11) jest odlewana próżniowo z żywicy epoksydowej, jest całkowicie bezolejowa i nie wymaga kontroli poziomu oleju. Oba typy rozładowują baterię kondensatorów do bezpiecznego napięcia w ciągu pięciu sekund.
P5: Jak szybko cewka FDGEC rozładowuje baterię kondensatorów?
Napięcie szczątkowe jest redukowane do bezpiecznego poziomu w czasie krótszym niż pięć sekund przy mocy rozładowczej 5 Mvar, zgodnie z normami GB50227-2017 i DLT653-2009.
P6: Czy można dostosować specjalne parametry?
Tak. Jeśli dane użytkownika wykraczają poza zakresy podane w tabeli danych technicznych, mogą one podlegać uzgodnieniom między producentem a nabywcą; przekładnię napięciową, moc wyjściową wtórną i poziom izolacji można ustalić przy składaniu zamówienia.