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


การจัดการอัตโนมัติที่ชาญฉลาดของสถานีแปลงไฟฟ้า MV/LV ในเครือข่ายแรงดันต่ำ

Echo
ฟิลด์: การวิเคราะห์หม้อแปลง
China

การจัดการคุณภาพไฟฟ้าขั้นสูง

ต่างจากฟิลเตอร์แบบพาสซีฟ ฟิลเตอร์แบบแอคทีฟไม่สร้างแรงดันเกินจากการเชื่อมต่อ เนื่องจากประจุไม่ถูกกักอยู่ในคอนเดนเซอร์ในรูปแบบเดียวกัน โครงสร้างทั่วไปของฟิลเตอร์แบบแอคทีฟประกอบด้วยอินดักเตอร์ หรือที่เรียกว่าคอยล์ฟิลเตอร์ และคอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง นั่นคือสวิตช์และพลังงานที่เก็บไว้ในคอนเดนเซอร์

คอนเวอร์เตอร์ของฟิลเตอร์แบบแอคทีฟมักจะควบคุมเพื่อก่อให้เกิดคลื่นฮาร์โมนิกที่มีเฟสตรงข้าม ทำให้ลดหรือกำจัดการแพร่กระจายของฮาร์โมนิก นอกจากการกรองฮาร์โมนิกแล้ว ฟิลเตอร์แบบแอคทีฟยังสามารถใช้ในการปรับปรุงแฟคเตอร์พาวเวอร์ ในอนาคต ฟังก์ชันของฟิลเตอร์แบบแอคทีฟ เช่น การกรองฮาร์โมนิกและการปรับปรุงแฟคเตอร์พาวเวอร์ อาจถูกนำไปใช้ในการควบคุมด้านกริดของระบบเก็บพลังงาน

รูปที่ 1 แสดงระบบการจัดการและสถาปัตยกรรมการสื่อสารของสถานีแปลงไฟฟ้า MV/LV ที่มีระบบเก็บพลังงาน

สถาปัตยกรรมการสื่อขนี้อาศัยอินเทอร์เน็ตสาธารณะและประกอบด้วยโปรโตคอล Ethernet และ IP ประตูทางเข้า (GW) ของศูนย์แปลงไฟฟ้า และเครือข่าย IP ภายในสถานีแปลงไฟฟ้า MV/LV และศูนย์ควบคุม เครือข่าย IP ช่วยให้สามารถใช้โปรโตคอลหลาย ๆ ชนิด ซึ่งสามารถนำมาใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การซื้อขายพลังงาน การกำหนดค่าการจัดการการเก็บพลังงาน การควบคุมระยะไกล การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า และบริการบนเว็บ

เมื่อการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ สามารใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ที่เข้ารหัสได้
ใช้โปรโตคอลมาตรฐาน IEC เพื่อบังคับบัญชาทรัพยากรกระจายและฟิลเตอร์ อุปกรณ์ลอจิกอัจฉริยะสำหรับการเก็บพลังงานสามารถจำลองโดยใช้โครงสร้างและสถาปัตยกรรมแบบวัตถุที่ระบุใน IEC 61850 และการแก้ไข IEC ที่ตามมา

แผนภาพ SCADA ในรูปที่ 2 แสดงสถานีแปลงไฟฟ้า MV/LV ที่ติดตั้งฟิลเตอร์แบบแอคทีฟ มันครอบคลุมสัญลักษณ์ของตัวแยกวงจรของหน่วยวงแหวน ตัวแยกวงจรของแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าเอง รีเลย์ของบัสบาร์ LV สวิตช์ฟิวส์ของสายส่ง LV และรีเลย์ของสายส่งสำหรับฟิลเตอร์แบบแอคทีฟ
นอกจากนี้ ยังนำเสนอฟิลเตอร์แบบแอคทีฟ (แสดงเป็นสีแดง) และค่าการวัดศักยภาพและข้อมูลแสดงผล

ด้วย SCADA การตรวจสอบกระบวนการ LV และดัชนี PQ อย่างละเอียดจะมีจุดวัดและคำนวณจำนวนมาก
ราคาของผลิตภัณฑ์ SCADA ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดที่ต้องการ จนถึงขณะนี้ นี่เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับบริษัทจำหน่ายทั้งขนาดเล็กและใหญ่ในการจ่ายเงินเพื่อการอัปเกรดระบบ SCADA ในการตรวจสอบ LV ขนาดใหญ่และหลายพารามิเตอร์ จำเป็นต้องมีโมเดลราคาใหม่สำหรับ SCADA และ NIS/DMS
แนวทางการกำหนดราคาใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนจุด อาจทำให้การจัดกลุ่มเสมือน การสร้างโครงสร้างและการบีบอัดข้อมูล LV ที่ไม่จำเป็นหายไป ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สามารถจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ และความสามารถในการประมวลผลและเก็บข้อมูลของระบบสารสนเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
12/25/2025
วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
12/25/2025
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
การระบุความเสี่ยงและการควบคุมมาตรการสำหรับงานเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้ากระจาย
1. การป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการช็อตไฟฟ้าตามมาตรฐานการออกแบบทั่วไปสำหรับการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างฟิวส์หล่นของหม้อแปลงและขั้วไฟฟ้าแรงสูงคือ 1.5 เมตร หากใช้เครนในการเปลี่ยนทดแทน มักจะไม่สามารถรักษาระยะปลอดภัยขั้นต่ำ 2 เมตร ระหว่างแขนเครน อุปกรณ์ยก สายยก สายลวด และส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง 10 กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการช็อตไฟฟ้าอย่างรุนแรงมาตรการควบคุม:มาตรการ 1:ตัดกระแสไฟฟ้าจากฟิวส์หล่นขึ้นไปถึงส่วนของสายไฟ 10 กิโลโวลต์ และติดตั้งสายดิน ขอบเขตการตัดกระแสควรกำหนดตามตำแหน่ง
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่