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


Automation intelligente de la distribution pour les postes de transformation MV/LV dans les réseaux LV

Echo
ميدان: تحلیل ترانسفورماتور
China

پیشرفته‌ترین مدیریت کیفیت توان

مختلف از فیلترهای پاسیو، فیلترهای فعال ولتاژهای اضافی اتصال را ایجاد نمی‌کنند، زیرا شارژ در خازنهای کندانسور به همان روش قفل نمی‌شود. ساختار معمول فیلترهای فعال شامل یک القایی یعنی دیواره فیلتر و یک مبدل الکترونیک قدرت است که شامل ترانزیستورها و انرژی ذخیره‌شده در کندانسور است.

مبدل فیلتر فعال معمولاً به گونه‌ای کنترل می‌شود که موج‌های هارمونیک با فاز معکوس تولید کند، بنابراین انتشار هارمونیک را کاهش یا حذف می‌کند. علاوه بر فیلترهای هارمونیک، فیلترهای فعال می‌توانند برای اصلاح عامل توان نیز استفاده شوند. در عملکرد آینده فیلترهای فعال، فیلترهای هارمونیک و اصلاح عامل توان می‌توانند در کنترل سمت شبکه ذخیره‌سازی انرژی پیاده‌سازی شوند.

شکل ۱ سیستم‌های مدیریت و معماری ارتباطات ایستگاه‌های تبدیل MV/LV با ذخیره‌سازی انرژی را نشان می‌دهد.

این معماری ارتباطات بر اساس اینترنت عمومی است و شامل پروتکل‌های اترنت و IP، دروازه‌های مرکز ترانسفورماتور (GW) و شبکه IP محلی در ایستگاه‌های تبدیل MV/LV و مراکز کنترل است. شبکه IP اجازه استفاده از چندین پروتکل را می‌دهد که می‌تواند در زمینه‌هایی مانند معاملات انرژی، پیکربندی مدیریت ذخیره‌سازی، کنترل دوردست، نظارت بر کیفیت توان و خدمات وب‌بنیاد مورد استفاده قرار گیرد.

وقتی ترافیک از طریق شبکه عمومی تونل می‌شود، یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) رمزگذاری‌شده می‌تواند به کار گرفته شود.
پروتکل‌های استاندارد IEC برای کنترل منابع توزیع‌شده و فیلترها استفاده می‌شوند. دستگاه منطقی هوشمند برای ذخیره‌سازی انرژی می‌تواند با استفاده از ساختار و معماری شی‌گرا مشخص‌شده در IEC 61850 و اصلاحات بعدی IEC مدل‌سازی شود.

نمودار شماتیک SCADA در شکل ۲ یک ایستگاه تبدیل MV/LV مجهز به فیلتر فعال را نشان می‌دهد. این نمودار شامل نمادهای جداکننده‌های واحد حلقه، جداکننده‌های ترانسفورماتور، خود ترانسفورماتور، رله باربر LV، کلیدهای فیوز-سوییچ باربرهای LV و رله باربر فیلتر فعال است.
علاوه بر این، فیلتر فعال (که به رنگ قرمز نشان داده شده است) و مقادیر اندازه‌گیری پتانسیل و اطلاعات نشانه‌گذاری نیز ارائه شده‌اند.

با استفاده از SCADA، نظارت گسترده روی فرآیندهای LV و شاخص‌های کیفیت توان شامل تعداد زیادی نقطه اندازه‌گیری و محاسبه است.
قیمت‌گذاری محصولات SCADA بر تعداد نقاط مورد نیاز بستگی دارد. تاکنون این روش به عنوان یک روش مناسب برای شرکت‌های توزیع، هم کوچک و هم بزرگ، برای تامین به‌روزرسانی‌های سیستم SCADA ارائه شده است. برای امکان نظارت گسترده و چند پارامتری روی LV، مدل‌های قیمت‌گذاری جدید برای SCADA و NIS/DMS مورد نیاز است.
یک رویکرد جدید قیمت‌گذاری که بر تعداد نقاط متکی نیست، می‌تواند گروه‌بندی مجازی، ساختارها و فشرده‌سازی اطلاعات LV را که بدون نیاز هستند، حذف کند. به عنوان مثال، پایگاه‌های داده رابطه‌ای می‌توانند پایگاه‌های داده بسیار بزرگ را مدیریت کنند و قابلیت‌های پردازش و ذخیره‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی به طور نمایی رشد کرده‌اند.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!

پیشنهاد شده

تجهیزات توزیع آزمایش، بازرسی و نگهداری ترانسفورماتور
۱. نگهداری و بازرسی ترانسفورماتور سوئیچ قطع کننده ولتاژ پایین (LV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، فیوز تغذیه کنترل را خارج کنید و نشانه‌ای با متن «بستن ممنوع» را روی دستکش سوئیچ بیاورید. سوئیچ قطع کننده ولتاژ بالا (HV) ترانسفورماتور تحت نگهداری را باز کنید، سوئیچ زمین را ببندید، ترانسفورماتور را به طور کامل تخلیه کنید، سوئیچگر HV را قفل کنید و نشانه‌ای با متن «بستن ممنوع» را روی دستکش سوئیچ بیاورید. برای نگهداری ترانسفورماتور خشک: ابتدا شیشه‌های سرامیکی و صندوق را تمیز کنید؛ سپس صندوق، ل
12/25/2025
چگونه مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع را آزمایش کنیم
در عمل، مقاومت عایقی ترانسفورماتورهای توزیع معمولاً دو بار اندازه‌گیری می‌شود: مقاومت عایقی بین پیچه فشار بالا (HV) و پیچه فشار پایین (LV) به اضافه خزانک ترانسفورماتور، و مقاومت عایقی بین پیچه فشار پایین (LV) و پیچه فشار بالا (HV) به اضافه خزانک ترانسفورماتور.اگر هر دو اندازه‌گیری مقادیر قابل قبولی را نشان دهند، این بدان معناست که عایق‌بندی بین پیچه فشار بالا، پیچه فشار پایین و خزانک ترانسفورماتور مناسب است. اگر هر یک از اندازه‌گیری‌ها شکست بخورد، تست‌های مقاومت عایقی جفتی بین هر سه مولفه (HV–LV
12/25/2025
اصول طراحی برای ترانسформاتورهای توزیع نصب شده روی دکل
اصول طراحی برای ترانسفورماتورهای توزیع نصب شده روی ستون(1) اصول مکان‌یابی و طراحیپلتفرم‌های ترانسفورماتور روی ستون باید در نزدیکی مرکز بار یا نزدیک به بارهای مهم قرار گیرند، با رعایت اصل "ظرفیت کوچک، مکان‌های متعدد" برای تسهیل جایگزینی و نگهداری تجهیزات. برای تأمین برق مسکونی، ممکن است ترانسفورماتورهای سه‌فازی بر اساس تقاضای فعلی و پیش‌بینی رشد آینده در نزدیکی نصب شوند.(2) انتخاب ظرفیت برای ترانسفورماتورهای سه‌فازی روی ستونظرفیت‌های استاندارد شامل 100 kVA، 200 kVA و 400 kVA هستند. اگر تقاضای بار
12/25/2025
تشخیص ریسک‌ها و اقدامات کنترلی برای کار جایگزینی ترانسفورماتور توزیع
۱. پیشگیری و کنترل خطر شوک الکتریکیبر اساس استانداردهای طراحی معمول برای به‌روزرسانی شبکه توزیع، فاصله بین فیوز قطع‌کننده ترانسفورماتور و دسته بالابر ۱.۵ متر است. در صورت استفاده از کرنش برای جایگزینی، اغلب امکان حفظ حداقل فاصله ایمنی ۲ متر بین بازوی کرنش، وسایل بلندکاری، طناب‌ها، سیم‌های فولادی و قسمت‌های زنده ۱۰ کیلوولت وجود ندارد که موجب خطر شدید شوک الکتریکی می‌شود.امور کنترل:تدابیر ۱:قطع بخش خط ۱۰ کیلوولت از فیوز قطع‌کننده به بالا و نصب سیم زمینی. محدوده قطع برق باید بر اساس محل قرارگیری کل
12/25/2025
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند