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


Ինչ խնդիր կա էլեկտրական բաշխման պանելներում կասկածային հետվազքների հետ

Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

Ուշադրության մեծ հաճախակիությամբ ամենացածր մակարդակի սրամիկը չի գործում, բայց վերևի (բարձր մակարդակի) սրամիկը՝ գործում է։ Այսպիսով պատահում է լայն մասշտաբի էլեկտրաէներգիայի հանրահաշիվ։ Ինչու է դա պատահում։ Այսօր քննարկենք այս հարցը։

Միջազգային Շղթայական (Չպատկերացված Վերևի Մակարդակի) Սրամիկների Հիմնական Պատճառները

  • Հիմնական սրամիկի բեռնավորման հնարավորությունը փոքր է բոլոր վերջնակապ սրամիկների ընդհանուր բեռնավորման հնարավորությունից։

  • Հիմնական սրամիկը կարգավորված է մնացորդային հոսանքի սարքով (RCD), իսկ վերջնակապ սրամիկները՝ ոչ։ Երբ սարքի հոսանքը հասնում է կամ գերազանցում 30 մԱ, հիմնական սրամիկը գործում է։

  • Սրամիկների երկու մակարդակների միջև պահպանության կոորդինացիայի անհամապատասխանությունը՝ երբեմն հնարավոր է օգտագործել նույն արտադրողի սրամիկները։

  • Հիմնական սրամիկի հաճախային բեռնավորումը հանգեցնում է կոնտակտների կարբոնիզացիայի, որը առաջ է բերում վատ կոնտակտի, ավելի բարձր դիմադրության, ավելի բարձր հոսանքի, ավելի բարձր ջերմության և վերջնակապ սրամիկի գործողության։

  • Վերջնակապ սրամիկը չունի ճիշտ պահպանության կարգավորումներ դեֆեկտները ճիշտ որոշելու համար (օրինակ, եռափոխանցման երկրային կապակցություն առանց զրոյական հաջորդականության պահպանության)։

  • Հին սրամիկները առաջ են բերում շունտային սրամիկի գործողության ժամանակի երկարացումը. փոխարինեք այն սրամիկներով, որոնց արդյունավետ սրամիկի ժամանակը կարճ է վերևի մակարդակի սրամիկի ժամանակից։

Միջազգային Սրամիկների Լուծումներ

Եթե վերևի մակարդակի սրամիկը գործում է միջազգային սրամիկի պատճառով.

  • Եթե վերջնակապ պահպանության ռելեն գործում է, բայց սրամիկը չէ, ձեռքով բացեք այդ վերջնակապ սրամիկը առաջինը, ապա վերականգրեք վերևի մակարդակի սրամիկը։

  • Եթե ոչ մի վերջնակապ պահպանություն չէ գործել, ստուգեք բոլոր սարքավորումները ազդված տիրույթում դեֆեկտների համար։ Եթե դեֆեկտ չի գտնվել, փակեք վերևի մակարդակի սրամիկը և առանձին առանձին վերականգրեք յուրաքանչյուր վերջնակապ շղթա։ Երբ առանձին վերջնակապ շղթայի վերականգումը առաջ է բերում վերևի մակարդակի սրամիկի գործողության, այդ վերջնակապ սրամիկը դեֆեկտային է և պետք է անջատվի սրամիկի ներկայացման կամ փոխարինման համար։

Սրամիկի գործողության համար պետք է բավարարվեն երկու պայմանները.

  • Դեֆեկտային հոսանքը պետք է հասնի սահմանափակված սահմանին։

  • Դեֆեկտային հոսանքը պետք է պահվի սահմանափակված ժամանակահատվածում։

Այսպիսով, միջազգային սրամիկների պարագային սրամիկների միջև հոսանքի և ժամանակի կարգավորումները պետք է ճիշտ կոորդինացված լինեն։

Օրինակ.

  • Առաջին մակարդակի (վերևի մակարդակի) սրամիկն ունի 700 Ա գերհոսանքի պահպանության կարգավորում 0.6 վայրկյան հետահատությամբ։

  • Երկրորդ մակարդակի (վերջնակապ մակարդակի) սրամիկը պետք է ունենա ավելի ցածր հոսանքի կարգավորում (օրինակ, 630 Ա) և ավելի կարճ ժամանակահատված (օրինակ, 0.3 վայրկյան)։

Այս դեպքում, եթե դեֆեկտը պատահում է երկրորդ մակարդակի սրամիկի պահպանության տիրույթում, նույնիսկ եթե դեֆեկտային հոսանքը գերազանցում է վերևի մակարդակի սրամիկի սահմանը, վերջնակապ սրամիկը կլինի դեֆեկտը 0.3 վայրկյանում, առանց վերևի մակարդակի սրամիկի 0.6 վայրկյան հաշվի համար, այսպիսով արգելավորելով դրա գործողությունը և արգելավորելով միջազգային սրամիկը։

Այսպիսով, ստանում ենք մի քանի կարևոր կետեր.

  • Նույն սկզբունքը կիրառվում է բոլոր դեֆեկտային տիպերի համար, թե կրճատ շղթա կամ երկրային կապակցություն, կոորդինացիան հենվում է հոսանքի մեծության և ժամանակի տևողության վրա։

  • Ժամանակի կոորդինացիան հաճախ ավելի կրիտիկական է, քանի որ դեֆեկտային հոսանքը կարող է համաzeitig գերազանցել մի քանի սրամիկների հաստատուն կարգավորումները։

  • Այն դեպքում, եթե կարգավորումները թվային համար ճիշտ կոորդինացված են, իրական աշխարհում դրանք դեռ կարող են առաջ բերել միջազգային սրամիկներ։ Ինչու՞ Քանի որ ընդհանուր դեֆեկտային հոսանքի հետահատությունը ներառում է ոչ միայն պահպանության ռելեի գործողության ժամանակը, այլև սրամիկի հենքային մեխանիզմի հետահատության ժամանակը։ Այս մեխանիկական ժամանակը տարբերվում է արտադրողի և մոդելի ըստ։ Քանի որ պահպանության ժամանակները միլիվայրկյաններով են, նույնիսկ փոքր տարբերությունները կարող են խառնապատվել կոորդինացիան։

Օրինակ, վերը նշված օրինակում, երկրորդ մակարդակի սրամիկը պետք է հետահատի դեֆեկտը 0.3 վայրկյանում։ Բայց եթե նրա մեխանիկական մեխանիզմը դանդաղ է և 0.4 վայրկյան է լրիվ հետահատում հոսանքը, վերևի մակարդակի սրամիկը կարող է հայտնաբերել, որ դեֆեկտը կարգավորված է 0.6 վայրկյան և գործել նույնպես, առաջ բերելով միջազգային հանրահաշիվ։

Այսպիսով, ճիշտ կոորդինացիայի և միջազգային սրամիկների կարգավորման համար պետք է ստուգել սրամիկների իրական գործողության ժամանակը ռելե պահպանության փորձարկման սարքերով։ Կոորդինացիան պետք է հիմնվեն իրական չափված ընդհանուր հետահատության վրա, ոչ թե միայն թեորետիկ կարգավորումների վրա։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ծառայողական ձեռաշարի սովորական հետազոտման ընթացքում հաճախակի հանդիպող ոչ կարգավորությունների և դրանց պատճառների վերլուծություն
Սովորական >_անհետացումները և դրանց պատճառները բաշխման սեփական թրանսֆորմատորների սովորական ստուգման ժամանակՈրպես էլեկտրաէներգիայի փոխանցման և բաշխման համակարգերի վերջնական կազմանդամ, բաշխման սեփական թրանսֆորմատորները ունեն կրիտիկական դեր էլեկտրաէներգիայի հավասարաչափ ապահովման վերջնապատճառների համար: Այնուամենայնիվ, շատ օգտատերերն ունեն սահմանափակ գիտելիքներ էլեկտրաէներգիայի սարքավորումների մասին, և սովորական նախապատրաստումը հաճախ կատարվում է առանց մասնագետ հետաձգում: Եթե թրանսֆորմատորի աշխատանքի
12/24/2025
Բաշխման վերլուծիչների բարձր դեֆեկտացիոն գործանականության պատճառները և լուծումները
1. Գյուղատնտեսական բաշխման տրանսֆորմատորների ձախողման պատճառները(1) Իզոլյացիայի վնասվածքԳյուղական էլեկտրամատակարարման համակարգերում սովորաբար օգտագործվում է 380/220Վ խառը մատակարարման համակարգ: Քանի որ միափուլ բեռնվածքների բաժինը բարձր է, բաշխման տրանսֆորմատորները հաճախ աշխատում են նշանակալի եռաֆազ անհավասարակշռության պայմաններում: Շատ դեպքերում անհավասարակշռությունը գերազանցում է ստանդարտներով սահմանված թույլատրելի սահմանները, ինչը հանգեցնում է տրանսֆորմատորի գալարների մեկուսացման դեգրադացմանը,
12/23/2025
5 մեծ էլեկտրական ձուլերի համար պահանջվող սխալների դիագնոստիկայի տեխնիկաները
Տրանսֆորմատորների կայունության խնդիրների գնահատման մեթոդները1. Միջանդրված գազի վերլուծության հարաբերակցության մեթոդըԱմենաշատ փորձառու էլեկտրական տրանսֆորմատորների համար տեղի ունենում են որոշակի հայտնվող գործոններ տրանսֆորմատորի դարձանում ջերմային և էլեկտրական լարվածության պայմաններում։ Միջանդրված գազները կարող են օգտագործվել տրանսֆորմատորի պապիր-կերոսինային համակարգի ջերմային դասակարգման հատկությունները որոշելու համար նրանց որոշակի գազային պարունակության և հարաբերակցությունների հիման վրա։ Այս տե
12/20/2025
110կՎ բարձր լարման շղթայի դուրսգրավումների և պարագային սխալների հետազոտման դեպքերը
1. ABB LTB 72 D1 72.5 kV դիմացողում տեղի ունեցավ SF6 գազի կորուստ։Ստուգումը ցույց տվեց, որ կորուստը տեղի ունեցավ պինակային կապակցման և ծածկալի շրջանում։ Այս խնդիրը առաջացել է անճշտ կամ չարագրահամ համակարգում, երբ երկակի օ-ձև շրջապատի համար տեղափոխվել են և սխալ դիմացել են, որի արդյունքում գազի կորուստը տեղի է ունեցել ժամանակի ընթացքում։2. 110kV դիմացողների կերական անկուների արտաքին մակերևույթի արտադրական թերություններՉնայած բարձր լարման դիմացողները սովորաբար արտադրական կերական անկուների պահպանութ
12/16/2025
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը

IEE Business will not sell or share your personal information.

Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը