• 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
การวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันการต่อกราวด์ของหม้อแปลงไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง
การวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันการต่อกราวด์ของหม้อแปลงไฟฟ้าในสถานที่ก่อสร้าง
ปัจจุบัน ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในด้านนี้อยู่ระดับหนึ่ง วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ออกแบบแผนการกำหนดค่าที่เป็นตัวอย่างสำหรับระบบป้องกันข้อผิดพลาดจากการต่อพื้นในระบบกระจายไฟฟ้าแรงดันต่ำของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ โดยอาศัยการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวกับการที่ข้อผิดพลาดจากการต่อพื้นในระบบกระจายไฟฟ้าแรงดันต่ำของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทำให้ระบบป้องกันลำดับศูนย์ของหม้อแปลงทำงานผิดปกติ สาเหตุที่แท้จริงได้ถูกระบุ และนอกจากนี้ คำแนะนำในการปรับปรุงมาตรการป้องกันข้อผิดพลาดจากก
12/13/2025
การวิเคราะห์วิธีการวินิจฉัยปัญหาการต่อพื้นของแกนในหม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่าย 35 กิโลโวลต์
การวิเคราะห์วิธีการวินิจฉัยปัญหาการต่อพื้นของแกนในหม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่าย 35 กิโลโวลต์
หม้อแปลงกระจายไฟฟ้า 35 kV: การวิเคราะห์และวิธีการวินิจฉัยปัญหาการต่อพื้นฐานของแกนหม้อแปลงกระจายไฟฟ้า 35 kV เป็นอุปกรณ์สำคัญที่พบได้ทั่วไปในระบบไฟฟ้า โดยมีหน้าที่ในการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทำงานระยะยาว ปัญหาการต่อพื้นฐานของแกนได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างมั่นคงของหม้อแปลง ปัญหาการต่อพื้นฐานของแกนไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหม้อแปลงและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเท่านั้น แต่ยังอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางไฟฟ้าที่
การวิเคราะห์ความผิดพลาดของหม้อแปลง H59/H61 และมาตรการป้องกัน
การวิเคราะห์ความผิดพลาดของหม้อแปลง H59/H61 และมาตรการป้องกัน
1.สาเหตุของความเสียหายต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน H59/H61 สำหรับการกระจายพลังงานทางการเกษตร1.1 การเสียหายของฉนวนระบบจ่ายไฟในชนบทมักใช้ระบบผสม 380/220V เนื่องจากมีโหลดเฟสเดียวเป็นสัดส่วนสูง ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน H59/H61 ทำงานภายใต้ภาวะโหลดที่ไม่สมดุลกันอย่างมาก ในหลายกรณี ระดับความไม่สมดุลของโหลดสามเฟสนั้นเกินกว่าข้อกำหนดที่อนุญาตตามกฎปฏิบัติงาน ทำให้ฉนวนของวงจรขดลวดเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและเสื่อมสภาพจนนำไปสู่การไหม้เมื่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน H59/H61 ทำงานภายใต้ภาวะโหลดเกินเป็นเวลานาน ห
5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่น H61
5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในหม้อแปลงไฟฟ้ารุ่น H61
ห้าข้อบกพร่องทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ H611. ข้อบกพร่องของสายนำวิธีการตรวจสอบ: อัตราความไม่สมดุลของความต้านทานกระแสตรงสามเฟสสูงกว่า 4% อย่างมาก หรือเฟสหนึ่งมีสภาพเปิดวงจรมาตรการแก้ไข: ควรยกแกนเพื่อตรวจสอบหาพื้นที่ที่ชำรุด หากการติดต่อไม่ดี ควรขัดและขันให้แน่น การเชื่อมที่ไม่ดีควรเชื่อมใหม่ หากพื้นที่ผิวเชื่อมไม่เพียงพอ ควรขยาย หากขนาดของสายนำไม่เพียงพอ ควรเปลี่ยน (ใช้ขนาดใหญ่ขึ้น) เพื่อให้เหมาะสม2. ข้อบกพร่องของสวิตช์เปลี่ยนจุดต่อวิธีการตรวจสอบ: วัดความต้านทานกระแสตรงที่ตำแหน่งจุดต่อต่างๆ หากมีว
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่