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


माध्यम वोल्टेज/निम्न वोल्टेज ट्रान्सफर्मर स्टेशनहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण वितरण स्वचालन निम्न वोल्टेज नेटवर्कमा

Echo
फील्ड: ट्रान्सफर्मर विश्लेषण
China

उन्नत विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन

सक्रिय फिल्टरहरू जस्तै, निष्क्रिय फिल्टरहरूले संपर्क ओवरवोल्टेज उत्पन्न गर्दैन, किनभने चार्ज एकै तरिकाले केपेसिटरमा फँसेको छैन। सक्रिय फिल्टरको आम संरचनामा एक इनडक्टर, यो भनेको फिल्टर कोइल, र एक शक्ति इलेक्ट्रोनिक कन्वर्टर, यो भनेको स्विचहरू र केपेसिटर-आधारित ऊर्जा संचयन छ।

सक्रिय फिल्टर कन्वर्टरलाई आमान्तरिक ध्वनिक तरंगफलक उत्पन्न गर्न नियन्त्रण गरिन्छ, यसरी हार्मोनिक प्रसारणलाई कमी वा उन्मूलन गर्न सकिन्छ। हार्मोनिक फिल्टरिङ भन्दा बाहेक, सक्रिय फिल्टरले शक्ति गुणाङ्कलाई ठीक गर्न सक्छ। भविष्यको सक्रिय फिल्टरको कार्यहरूमा, हार्मोनिक फिल्टरिङ र शक्ति-गुणाङ्क सुधारण ऊर्जा संचयनको ग्रिड-पक्षीय नियन्त्रणमा लागू गरिन सकिन्छ।

आकृति १ ऊर्जा संचयनको साथ एमवी/एलवी ट्रान्सफार्मर स्टेशनहरूको प्रबंधन प्रणाली र संचार संरचना दिखाउँछ।

यो संचार संरचना सार्वजनिक इन्टरनेटमा आधारित छ र इथरनेट र आईपी प्रोटोकोलहरू, ट्रान्सफार्मर केन्द्र गेटवे (GW), र एमवी/एलवी ट्रान्सफार्मर स्टेशनहरू र नियन्त्रण केन्द्रहरूमा आईपी नेटवर्क समाविष्ट छ। आईपी नेटवर्कले अनेक प्रोटोकोलहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले ऊर्जा व्यापार, संचयन प्रबंधन विन्यास, दूरस्थ नियन्त्रण, विद्युत गुणवत्ता मोनिटरिङ, र वेब-आधारित सेवाहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा लागू गरिन सकिन्छ।

जब ट्राफिक सार्वजनिक नेटवर्कद्वारा टनेलिङ गरिन्छ, एक एन्क्रिप्टेड भर्तुवा निजी नेटवर्क (VPN) प्रयोग गरिन सकिन्छ।
वितरित स्रोतहरू र फिल्टरहरूलाई नियन्त्रण गर्न IEC प्रोटोकोलहरू प्रयोग गरिन्छ। ऊर्जा संचयनको लिए बुद्धिमत्तापूर्ण तार्किक उपकरणलाई IEC 61850 र त्यसको अनुवर्ती IEC संशोधनहरूमा निर्धारित ऑब्जेक्ट-ओरिएन्टेड संरचना र वास्तुकला प्रयोग गरेर मॉडल गरिन सकिन्छ।

आकृति २ मा एक सक्रिय फिल्टरसह एमवी/एलवी ट्रान्सफार्मर स्टेशनको SCADA योजना दिखाइएको छ। यसमा रिंग युनिटको डिस्कनेक्टरहरू, ट्रान्सफार्मरको डिस्कनेक्टरहरू, ट्रान्सफार्मर, एलवी बसबारको रिले, एलवी फीडरहरूको फ्युज-स्विचहरू, र सक्रिय फिल्टरको लागि फीडरको रिलेको प्रतीकहरू समाविष्ट छन्।
अत्यन्त, सक्रिय फिल्टर (लाल रंगमा दिखाइएको) र संभावित मापन मानहरू र सूचना जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ।

SCADA द्वारा, एलवी प्रक्रियाहरू र PQ सूचकाहरूको विस्तृत मोनिटरिङ धेरै मापन र गणना बिन्दुहरूलाई लिन्छ।
SCADA उत्पादहरूको मूल्य आवश्यक बिन्दुहरूको संख्यामा आधारित छ। यो देखि, यो छोटो र ठूलो वितरण कम्पनिहरूलाई SCADA प्रणाली अपग्रेड गर्न सक्षम गर्नेको एक उचित तरिका दिएको छ। विस्तृत, बहु-पैरामिटर एलवी मोनिटरिङको लागि, SCADA र NIS/DMSको नयाँ मूल्यांकन मॉडलहरू आवश्यक छन्।
बिन्दुहरूको संख्यामा निर्भर नहुने एक नयाँ मूल्यांकन दृष्टिकोण अनावश्यक भर्तुवा समूहीकरण, संरचनाहरू, र एलवी जानकारीको संपीडन बेगर गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, सम्बन्धी डेटाबेसहरू अत्यन्त ठूलो डेटाबेसहरू संभाल्न सक्छ, र जानकारी प्रणालीहरूको प्रोसेसिङ र संचयन क्षमता घातांकीय रूपमा विस्तार गरिरहेको छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

वितरण उपकरण ट्रान्सफोर्मर परीक्षण जाँच र रखरखाव
1. ट्रान्सफोर्मरको रखना र तयारी रखना गरिँदै अस्तित्वमा रहेको ट्रान्सफोर्मरको लामो (LV) सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, नियन्त्रण शक्ति फ्युज निकाल्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चेतावनी चिन्ह लगाउनुहोस्। रखना गरिँदै अस्तित्वमा रहेको ट्रान्सफोर्मरको उच्च (HV) सर्किट ब्रेकर खोल्नुहोस्, ग्राउंडिङ ब्रेकर बन्द गर्नुहोस्, ट्रान्सफोर्मरलाई पूर्णतया डिस्चार्ज गर्नुहोस्, HV स्विचगियर लक गर्नुहोस्, र स्विच हँडलमा "बन्द गर्नुहोस्" चेतावनी चिन्ह लगाउनुहोस्। सुकिएको ट्रान्सफोर्मरको रखना: पहिले चिनी बुशिङ
12/25/2025
वितरण ट्रान्सफोर्मरको इन्सुलेशन प्रतिरोध परीक्षण गर्ने तरिका
वास्तविक कामकाजमा, वितरण ट्रान्सफोरमरको इन्सुलेशन प्रतिरोध आमतौरले दुई बार मापिन्छ: उच्च-वोल्टेज (HV) वाइंडिङ र निम्न-वोल्टेज (LV) वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध, र LV वाइंडिङ र HV वाइंडिङ र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन प्रतिरोध।यदि दुई पनि मापनहरू स्वीकार्य मानहरू दिन्छन्, भने यसले HV वाइंडिङ, LV वाइंडिङ, र ट्रान्सफोरमर टङ्की बीचको इन्सुलेशन योग्य हुन्छ भन्ने दर्शाउँछ। यदि कुनै एक मापन असफल भइसक्छ, भने तीन घटकहरू (HV–LV, HV–टङ्की, LV–टङ्की) बीचको युग्म इन्सुलेशन प्र
12/25/2025
पोल-माउंटेड वितरण ट्रान्सफार्मरको लागि डिजाइन सिद्धांतहरू
स्तंभ-माउन्टेड वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि डिझाइन सिद्धांतहरू(1) स्थान र लेआउट सिद्धांतहरूस्तंभ-माउन्टेड ट्रान्सफोर्मर प्लेटफार्मलाई लोड केन्द्र वा महत्वपूर्ण लोडको नजिक राख्नुपर्छ, "सानो क्षमता, धेरै स्थान" भावनाले उपकरणको बदल र रखनाको सुविधा दिन। घरबारी विद्युत आपूर्ति को लागि, वर्तमान डेमान्ड र भविष्यको वृद्धि अनुमानको आधारमा त्रिफेज ट्रान्सफोर्मरलाई नजिक राख्न सकिन्छ।(2) त्रिफेज स्तंभ-माउन्टेड ट्रान्सफोर्मरको क्षमता चयनमानक क्षमताहरू 100 kVA, 200 kVA, र 400 kVA हुन्छन्। यदि लोड डेमान्ड एक एकल
12/25/2025
वितरण ट्रान्सफार्मर प्रतिस्थापन कामकाजको लागि जोखिम बुझाउन र नियन्त्रण उपाय
१. विद्युत झोकको जोखिम रोकथाम र नियंत्रणवितरण नेटवर्क अपग्रेड को लागि सामान्य डिजाइन मानकानुसार, ट्रान्सफार्मरको फैलाउट फ्युज र उच्च वोल्टेज टर्मिनल बीचको दूरी १.५ मिटर हुन्छ। यदि रिप्लेसमेन्ट गर्ने लागि क्रेन प्रयोग गरिन्छ भने, क्रेनको बाहु, उठाउने उपकरण, रस्सी, तार, र १० किलोवोल्ट जिवित भागहरू बीच आवश्यक न्यूनतम सुरक्षा दूरी २ मिटर बनाउन सामान्यतया सम्भव छैन, जसले गम्भीर विद्युत झोकको जोखिम उत्पन्न गर्छ।नियंत्रण उपाय:उपाय १:फैलाउट फ्युज उपराउँदै १० किलोवोल्ट लाइन खण्ड निष्क्रिय गर्नुहोस् र ग्र
12/25/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।