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


Kāda ir problēma ar kaskādo izslēgšanos elektriskajos sadalīšanas panelīs?

Felix Spark
Lauks: Neizdošana un remonts
China

Diezgan bieži, zemākā līmeņa šķēršņa izmeklētājs nestrādā, bet augstākā (augstāka līmeņa) jā! Tas rada lielapjoma elektroenerģijas pārtraukumu! Kāpēc tas notiek? Šodien apspriedīsim šo jautājumu.

Galvenie Neparedzētā Augstāka Līmeņa Izmeklētāju Darbības Cēloņi

  • Galvenā šķēršņa izmeklētāja ielādes spēja ir mazāka nekā visu lejuveida šķēršņu kopējā ielādes spēja.

  • Galvenajam izmeklētājam ir instalēts atlikus strāvas ierīce (RCD), bet lejuveida šķēršņiem tā nav. Kad ierīces trūkstošais strāvas plūsma sasniedz vai pārsniedz 30 mA, galvenais izmeklētājs strādā.

  • Divu līmeņu šķēršņu aizsardzības koordinācija neatbilst—vienmēr, kad iespējams, izmantojiet viena ražotāja šķēršņus.

  • Bieža galvenā šķēršņa izmantošana ar ielādi rada kontaktpunktu uglekļa veidošanos, kas ved pie sliktiem kontaktiem, palielinātas pretestības, lielākas strāvas, pārsildīšanās un beidzot izmeklētāja darbībai.

  • Lejuveida šķēršņa aizsardzības iestatījumi nepareizi identificē kļūdas (piemēram, vienfāzes zemes kļūda bez nulles sekvenču aizsardzības).

  • Vecuma dēļ šķēršņi ilgāk strādā paraleli; aizstājiet šķēršņus, kuru faktiskais darbības laiks ir īsāks nekā augstāka līmeņa šķēršņa darbības laiks.

Risinājumi Neparedzētai Augstāka Līmeņa Izmeklētāju Darbībai

Ja augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētājs strādā tādēļ, ka notiek neparedzēta darbība:

  • Ja lejuveida aizsardzības releis strādā, bet šķēršņa izmeklētājs nestrādā, manuāli atveriet to lejuveida šķēršņa izmeklētāju, pēc tam atjaunojiet augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētāju.

  • Ja neviens no lejuveida aizsardzībām nestrādā, pārbaudiet visu aprīkojumu ietekmētajā zonā. Ja kļūda netiek atrasta, aizveriet augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētāju un atkal uzkrājiet katru lejuveida šķēršņu gredzeni vienu pēc otra. Ja konkrēta lejuveida šķēršņa uzkrāšana izraisa augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētāja darbību, tad šis lejuveida šķēršņa izmeklētājs ir defektīgs un jāizolē tā apkopei vai aizstāšanai.

Lai šķēršņa izmeklētājs strādātu, jāievēro divi nosacījumi:

  • Kļūdas strāva jāsasniedz iestatītajam sliekšņam.

  • Kļūdas strāva jāturpina iestatītajā laika periodā.

Tātad, lai novērstu neparedzēto augstāka līmeņa izmeklētāju darbību, starp šķēršņu līmeņiem jākoordinē gan strāvas, gan laika iestatījumi.

Piemēram:

  • Pirmā līmeņa (augstāka līmeņa) šķēršņa pārstrāvas aizsardzības iestatījums ir 700 A ar 0,6 sekundes laika aizgaidīšanas periodu.

  • Otrā līmeņa (lejuveida) šķēršņa strāvas iestatījums jāierobežo (piemēram, 630 A) un jāsamazina laika aizgaidīšanas periods (piemēram, 0,3 sekundes).

Šajā gadījumā, ja kļūda notiek otrā līmeņa šķēršņa aizsardzības zonā, pat ja kļūdas strāva pārsniedz augstāka līmeņa šķēršņa sliekšņu, lejuveida šķēršņa izmeklētājs iztīrīs kļūdu 0,3 sekunžu laikā—pirms augstāka līmeņa šķēršņa 0,6 sekundes laika aizgaidīšanas perioda beigām—tādējādi novēršot tā darbību un neparedzēto izmeklētāju darbību.

Šis veda pie vairākiem galvenajiem punktiem:

  • Tāds pats princips attiecas uz visiem kļūdu veidiem—vai nu īssaites, vai zemes kļūdām—koordinācija balstās gan uz strāvas lielumu, gan laika periodu.

  • Laika koordinācija bieži ir svarīgāka, jo kļūdas strāvas var vienlaicīgi pārsniegt vairāku šķēršņu sliekšņus.

  • Pat ja iestatījumi uz papīra šķiet pareizi koordinēti, reālā situācijā var joprojām notikt neparedzētās darbības. Kāpēc? Tāpēc, ka kopējais kļūdas iztīrīšanas laiks ietver ne tikai aizsardzības releisu darbības laiku, bet arī šķēršņa mehānisko atveršanas laiku. Šis mehāniskais laiks atšķiras atkarībā no ražotāja un modeļa. Tā kā aizsardzības laiki ir milisekundēs, pat mazi atšķirības var traucēt koordinācijai.

Piemēram, šajā piemērā otrā līmeņa šķēršņa izmeklētājs ir paredzēts iztīrīt kļūdu 0,3 sekunžu laikā. Bet, ja tā mehāniskā sistēma ir lēna un pilnībā aptver strāvu 0,4 sekundēs, augstāka līmeņa šķēršņa izmeklētājs var noteikt, ka kļūda ir turpinājusies 0,6 sekundes un strādā arī tas—izraisot neparedzēto darbību.

Tātad, lai nodrošinātu pareizu koordināciju un novērstu neparedzētās darbības, šķēršņu faktiskos darbības laikus jāpārbauda, izmantojot aizsardzības releisu testēšanas aprīkojumu. Koordinācija jāveic, pamatojoties uz reāli mērītajiem kopējiem iztīrīšanas laikiem, nevis tikai teorētiskajiem iestatījumiem.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Izplatīšanas transformatoru parastās kļūdas un cēloņu analīze rutīnēs veiktajos pārbaudes
Biežāk sastopamās kļūdas un cēloņi distribūcijas transformatoru regulārās pārbaudēsKā enerģijas pārraides un sadalīšanas sistēmu terminālais komponents, distribūcijas transformatori spēla būtisku lomu nodrošinot uzticamu elektroenerģijas piegādi galapiekārtneiem. Tomēr, daudzi lietotāji ir ar mazām zināšanām par enerģijas ierīcēm, un regulārā apkalpošana bieži tiek veikta bez profesionālas atbalsta. Ja transformatora darbības laikā novērojami kāds no šādiem stāvokļiem, jāveic noderīgi rīki: Pārā
12/24/2025
Iemesli un risinājumi augstam piegādes transformatoru iznīcināšanās rādītājam
1. Iedzīvotāju sadalīšanas transformatoru darbības traucējumu cēloņi(1) Izolācijas bojājumsLauku teritoriju elektroapgāde parasti izmanto 380/220 V jaukto piegādes sistēmu. Tā kā vienfāzes slodžu īpatsvars ir augsts, sadalīšanas transformatori bieži darbojas ar ievērojamu trīsfāzu slodzes nebalansu. Daudzos gadījumos nebalansa līmenis pārsniedz standartos noteiktās atļautās robežas, kas izraisa transformatora tinumu izolācijas priekšlaicīgu novecošanos, sliktināšanos un izdegšanu, galu galā nove
12/23/2025
5 Lielās transformatoru defektu diagnosticēšanas tehnoloģijas
Transformatoru defektu diagnosticēšanas metodes1. Attiecību metode izplūstusos gāzu analīzeiLielākajā daļā eļļas apkrāsotajos transformatoros, zem termiskā un elektriskā stresa, transformatora rezervuārā tiek veidotas noteiktas degstošas gāzes. Eļļā izplūstusas degstošas gāzes var tikt izmantotas, lai noteiktu transformatora eļļa-papīra izolācijas sistēmas termiskās sadalīšanās raksturlielus, balstoties uz to specifiskiem gāju sastāvdaļām un attiecībām. Šo tehnoloģiju pirmo reizi izmantoja defek
12/20/2025
110kV augstsprieguma līdzstrāvas izolātoru montāžas un ražošanas defekti pētījumos
1. SF6 gāze izrīkusi ABB LTB 72 D1 72.5 kV līkstokā.Pārbaude atklāja gāzes izrikušanu fiksētā kontakta un seguma gabala teritorijā. Tas notika tādēļ, ka neatbilstoši vai rūtīgi veikta montāža, kur divas O forma riteņu gredzeni pārvietojās un tika nepareizi novietoti, kas ilgstoši laikā izraisīja gāzes izrikušanu.2. Ražošanas defekti 110 kV līkstoka porcēlāna izolātoru ārējā virsotnēLai arī augstsprieguma līkstokām parasti ir aizsargātas ar apgaismošanas materiāliem, lai transportēšanas laikā nov
12/16/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu

IEE Business will not sell or share your personal information.

Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību