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MV/LV 변압소의 저전압 네트워크에서의 지능형 배전 자동화

Echo
필드: 변압기 분석
China

고급 전력 품질 관리

패시브 필터와 달리, 액티브 필터는 전하가 캐패시터에 동일한 방식으로 갇히지 않기 때문에 연결 과전압을 생성하지 않습니다. 액티브 필터의 일반적인 구조는 인덕터, 즉 필터 코일과 전력 전자 변환기, 즉 스위치와 캐패시터 기반 에너지 저장 장치로 구성됩니다.

액티브 필터 변환기는 일반적으로 반대 위상의 고조파 파형을 생성하도록 제어되어, 이를 통해 고조파 전파를 줄이거나 제거합니다. 고조파 필터링 외에도, 액티브 필터는 전력 인자를 교정하는 데에도 사용될 수 있습니다. 미래의 액티브 필터 기능에서는 고조파 필터링과 전력 인자 교정이 에너지 저장의 그리드 사이드 제어에서 구현될 수 있습니다.

그림 1은 에너지 저장을 가진 MV/LV 변압기 정류소의 관리 시스템 및 통신 아키텍처를 보여줍니다.

이 통신 아키텍처는 공용 인터넷을 기반으로 하며, 이더넷 및 IP 프로토콜, 변압기 중심 게이트웨이(GW), 그리고 MV/LV 변압기 정류소 및 제어 센터 내의 로컬 IP 네트워크로 구성됩니다. IP 네트워크는 에너지 거래, 저장 관리 설정, 원격 제어, 전력 품질 모니터링, 웹 기반 서비스 등 다양한 분야에서 여러 프로토콜을 적용할 수 있게 합니다.

공용 네트워크를 통해 트래픽이 터널링되는 경우, 암호화된 가상 개인 네트워크(VPN)를 사용할 수 있습니다.
표준 IEC 프로토콜은 분산 리소스와 필터를 관리하는 데 사용됩니다. 에너지 저장을 위한 지능형 논리 장치는 IEC 61850 및 후속 IEC 개정안에서 지정된 객체 지향 구조 및 아키텍처를 사용하여 모델링할 수 있습니다.

그림 2의 SCADA 도면은 액티브 필터가 장착된 MV/LV 변압기 정류소를 나타냅니다. 여기에는 링 유닛의 차단기, 변압기의 차단기, 변압기 자체, 저압 버스바 릴레이, 저압 피더의 안전 스위치, 그리고 액티브 필터 피더의 릴레이 기호가 포함됩니다.
또한, 액티브 필터(빨간색으로 표시)와 잠재적인 측정 값 및 표시 정보가 제시됩니다.

SCADA를 통해, 저압 프로세스와 PQ 지수의 광범위한 모니터링은 많은 수의 측정 및 계산 포인트가 필요합니다.
SCADA 제품의 가격은 필요한 포인트 수에 따라 달라집니다. 지금까지 이것은 소규모와 대규모 배전 회사 모두가 SCADA 시스템 업그레이드를 부담할 수 있는 합리적인 방법을 제공해왔습니다. 대규모 다중 매개변수 저압 모니터링을 가능하게 하기 위해서는 새로운 SCADA 및 NIS/DMS 가격 모델이 필요합니다.
포인트 수에 의존하지 않는 새로운 가격 접근법은 불필요한 가상 그룹화, 구조, 저압 정보의 압축을 없애는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 관계형 데이터베이스는 매우 큰 데이터베이스를 처리할 수 있으며, 정보 시스템의 처리 및 저장 능력은 기하급수적으로 증가했습니다.

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배전 설비 변압기 테스트 검사 및 유지보수
1. 변압기 유지 관리 및 점검 점검 중인 변압기의 저전압(LV) 회로 차단기를 열고 제어 전원용 끔을 제거한 후 스위치 핸들에 “닫지 마세요” 경고 표시를 붙입니다. 점검 중인 변압기의 고전압(HV) 회로 차단기를 열고 접지 스위치를 닫은 후 변압기를 완전히 방전하고 HV 스위치 기어를 잠그고 스위치 핸들에 “닫지 마세요” 경고 표시를 붙입니다. 건식 변압기 유지 관리: 먼저 도자기 부싱과 케이스를 청소한 후 케이스, 가스켓, 도자기 부싱에 균열, 방전 흔적, 노화된 고무 가스켓 유무를 점검하고 케이블 및 버스바의 변형 여부를 확인하며 균열이 있는 구성 요소는 교체합니다. 버스바 접촉면이 깨끗한지 확인하고 산화층을 제거하고 전력 컴파운드 그리스를 바릅니다. 변압기의 접지 상태가 올바른지 점검하고 접지선이 부식되지 않았는지 확인하며 심각하게 부식된 접지선은 교체합니다. 단자 나사, 핀, 접지 나사, 버스바 연결 나사를 조입니다. 느슨함이 발견되면 나사를 제거하고 접촉 면을 세밀한 평
12/25/2025
배전 변압기의 절연 저항 시험 방법
실제 작업에서 배전 변압기의 절연 저항은 일반적으로 두 번 측정됩니다: 고전압(HV) 와인딩과 저전압(LV) 와인딩 및 변압기 탱크 사이의 절연 저항, 그리고 저전압(LV) 와인딩과 고전압(HV) 와인딩 및 변압기 탱크 사이의 절연 저항.두 측정 모두 허용 가능한 값이 나오면, HV 와인딩, LV 와인딩, 변압기 탱크 간의 절연이 적합하다는 것을 나타냅니다. 어느 한 측정이 실패하면, 세 구성 요소(HV-LV, HV-탱크, LV-탱크) 간에 성공적인 절연 저항 테스트를 수행하여 특정 절연 경로가 결함 있는지 식별해야 합니다.1. 도구와 기기 준비10 kV 배전 변압기의 절연 저항 테스트를 위해 다음 도구와 기기가 필요합니다: 2500 V 절연 저항 테스터(메가옴미터) 1000 V 절연 저항 테스터 방전 막대 전압 감지기(전압 테스터) 접지 케이블 단락선 절연 장갑 조정 가능한 렌치 드라이버 먼지 없는 천(예: 가즈)사용 전 모든 도구와 기기를 손상 여부를 확인하고 유효한 안전 테스
12/25/2025
전주식 배전 변압기 설계 원칙
지지대에 장착되는 배전변압기 설계 원칙(1) 위치 및 배치 원칙지지대용 변압기 플랫폼은 부하 중심 근처 또는 주요 부하에 인접하여 “소용량, 다점 분산”의 원칙을 따르도록 설치하여 장비 교체 및 유지보수가 용이해야 한다. 주거용 전력 공급의 경우 현재 수요와 향후 성장 전망에 따라 인근에 삼상 변압기를 설치할 수 있다.(2) 삼상 지지대용 변압기 용량 선정표준 용량은 100 kVA, 200 kVA 및 400 kVA이다. 부하 요구량이 단일 장치의 용량을 초과하는 경우 추가 변압기를 설치할 수 있다. 그러나 지지대 구조와 2차 배선은 최초 설계 시 최종 계획된 용량을 고려하여 설계 및 시공되어야 한다. 400 kVA: 도심부, 고밀도 도시 개발 지역, 경제개발구역 및 읍내 중심지에 적합하다. 200 kVA: 도시 지역, 읍 지역, 개발구역 및 부하가 집중된 농촌 지역에 적용 가능하다. 100 kVA: 부하 밀도가 낮은 농촌 지역에 권장된다.(3) 특수 사례: 20 kV 전용 공급 지역
12/25/2025
배전 변압기 교체 작업의 위험 식별 및 통제 조치
1. 전기 충격 위험 예방 및 관리배전망 개선의 일반적인 설계 기준에 따르면, 변압기의 브레이커와 고압 단자 사이의 거리는 1.5미터입니다. 크레인을 사용하여 교체할 경우, 종종 크레인 팔, 리프팅 장비, 슬링, 와이어 로프와 10kV 생활선 사이의 최소 안전 거리 2미터를 유지하는 것이 불가능하여 심각한 전기 충격 위험이 발생합니다.통제 조치:조치 1:브레이커 상단부터 10kV 선로 구간을 차단하고 접지선을 설치합니다. 폴트 스위치의 위치에 따라 정전 범위를 결정하며, 방해를 최소화하면서 안전을 보장해야 합니다.조치 2 (대전 작업):브레이커 상단의 리드를 10kV 선로부터 분리하기 위해 대전 작업을 수행합니다. 브레이커 상단 단자에 접지선을 설치한 후 크레인을 사용하여 변압기를 교체합니다. 모든 크레인 구성 요소(팔, 후크, 로프, 하중)와 생활선 사이의 거리를 2m 이상 유지합니다. 전담 안전 감독자를 지정하고, 크레인 본체를 16mm² 이상의 양철선으로 접지합니다.조치 3 (
12/25/2025
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