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


Inteligentní distribuční automatizace středně- a nízko napěťových transformátorových stanic v nízkonapěťových sítích

Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

Pokročilé řízení kvality elektrické energie

Na rozdíl od pasivních filtrů aktivní filtry nevytvářejí přepětí spojení, protože náboj není v kondenzátorech uchován stejným způsobem. Typická struktura aktivních filtrů zahrnuje cívku, tedy filtrační cívek, a převodník pro elektrotechniku, tedy spínací prvky a kondenzátory pro ukládání energie.

Převodník aktivního filtru je obvykle řízen tak, aby generoval harmonické vlny opačné fáze, čímž se snižuje nebo eliminuje šíření harmonických složek. Kromě filtrace harmonických složek lze aktivní filtry použít také k korekci faktoru využití. V budoucích funkcích aktivních filtrů by mohly být implementovány filtrace harmonických složek a korekce faktoru využití v síťovém řízení úložišť energie.

Obrázek 1 ukazuje systémy řízení a komunikační architekturu stanic transformátorů MV/LV s úložištěm energie.

Tato komunikační architektura je založena na veřejném internetu a skládá se z protokolů Ethernet a IP, brán transformátorových středisek (GW) a místní IP sítě uvnitř stanic transformátorů MV/LV a ovládacích středisek. IP síť umožňuje použití více protokolů, které lze uplatnit v oblastech jako je obchodování s energií, konfigurace správy úložiště, dálkové ovládání, monitorování kvality elektrické energie a webové služby.

Když se provoz tuneluje skrze veřejnou síť, lze použít šifrovanou virtuální privátní síť (VPN).
Standardní protokoly IEC jsou využívány k řízení distribuovaných zdrojů a filtrů. Inteligentní logické zařízení pro úložiště energie lze modelovat pomocí objektově orientované struktury a architektury specifikované v normě IEC 61850 a jejích následných doplňcích IEC.

Schematický diagram SCADA na obrázku 2 znázorňuje stanici transformátoru MV/LV vybavenou aktivním filtrem. Zahrnuje symboly pro oddělovače okruhové jednotky, oddělovače transformátoru, samotný transformátor, relé LV sběrnice, pojistkové spínače LV vedení a relé vedení pro aktivní filtr.
Kromě toho jsou prezentovány aktivní filtr (zobrazený červeně) a možné hodnoty měření a informace o indikaci.

S SCADA se rozsáhlé monitorování procesů LV a indexů PQ týká velkého počtu měřicích a výpočetních bodů.
Ceník produktů SCADA závisí na počtu požadovaných bodů. Dosud to nabízelo rozumný způsob, jak malé i velké distribuční společnosti mohou dovolit upgrade systému SCADA. Pro rozsáhlé, víceparametrické monitorování LV jsou potřebné nové cenové modely pro SCADA a NIS/DMS.
Nový cenový přístup, který nezávisí na počtu bodů, by mohl odstranit zbytečné virtuální seskupování, struktury a kompresi informací LV. Například relační databáze dokáží zpracovat extrémně velké databáze a schopnosti zpracování a ukládání informací informačních systémů se exponenciálně zvýšily.

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
12/25/2025
Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
12/25/2025
Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
12/25/2025
Identifikace rizik a kontrolní opatření při výměně distribučních transformátorů
1. Ochrana a prevence rizika elektrického šokuPodle typických norem pro modernizaci distribuční sítě je vzdálenost mezi pádovým pojistným článkem transformátoru a vysokovoltovým terminálem 1,5 metru. Pokud se používá jeřáb k náhradě, často není možné udržet požadovanou minimální bezpečnou vzdálenost 2 metry mezi ramenem jeřábu, zvedacím zařízením, lany, dráty a živými částmi 10 kV, což představuje vážné riziko elektrického šoku.Ochranná opatření:Opatření 1:Odpojte úsek 10 kV linky od pádového po
12/25/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu