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


Zálohová ochrana transformátorů

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Zálohová ochrana


Tyto přetížení a zemní výpadky mohou být relé typu Inverzní Definitivní Minimální Čas (IDMT) nebo relé typu Definitivní Čas (DMT). Obvykle jsou IDMT relé připojena k vstupní straně transformátoru.


Přetížení relé nemohou rozlišit mezi externí krátkozavřeními, přetíženími a interními poruchami transformátoru. Zálohová ochrana, používající přetížení a zemní výpadkovou ochranu na vstupní straně, se aktivuje pro jakoukoli z těchto poruch.


Zálohová ochrana je obvykle nainstalována na vstupní straně transformátoru, ale by měla vytrhnout oba hlavní a vedlejší spínače.


Relé pro přetížení a zemní výpadky lze také umístit na výstupní straně transformátoru. Nicméně, neměly by vytrhnout hlavní spínač, jako to dělá zálohová ochrana na vstupní straně.


cdee03ff02852655108ee5021de6afcc.jpeg


Funkce těchto relé je řízena nastavením proudu a času, spolu s charakteristickou křivkou relé. To umožňuje využití přetížení transformátoru a koordinaci s ostatními relé v rozmezí 125% až 150% plného pracovního proudu, ale pod minimálním krátkozavředovým proudem.


Zálohová ochrana transformátoru má čtyři prvky; tři přetížení relé připojené do každé fáze a jedno zemní výpadkové relé připojené k společnému bodu tří přetížení relé, jak je znázorněno na obrázku. Běžný rozsah nastavení proudu dostupný na IDMT přetížení relé je 50% až 200% a na zemní výpadkovém relé 20 až 80%.


79f414174e9cad8209407c8c5b242dbf.jpeg


Další rozsah nastavení na zemní výpadkovém relé je také k dispozici a může být vybrán, pokud je zemní výpadkový proud omezen vložením impedancí do neutrálního zazemlení. V případě transformátorového vinutí s zazemleným neutrálem je neomezená zemní výpadková ochrana dosažena připojením obyčejného zemního výpadkového relé napříč neutrálním proudovým transformátorem.


Neomezená přetížení a zemní výpadková relé by měla mít vhodnou časovou prodlevu pro koordinaci s ochrannými relé jiných okruhů, aby se zabránilo nesprávnému vytržení.


ad29a30f06d76eb298c0e47e72b60ed5.jpeg

 


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testování pro Chránící Bleskosvalové Zařízení Pod 110kV: Bezpečné a Efektivní
On-Line Testování pro Chránící Bleskosvalové Zařízení Pod 110kV: Bezpečné a Efektivní
Online testovací metoda pro ochranné odporové závěsy do 110 kVV elektrických systémech jsou ochranné odporové závěsy klíčovými komponenty, které chrání zařízení před přepětím způsobeným bleskem. Pro instalace do 110 kV – jako jsou například podstanice 35 kV nebo 10 kV – online testovací metoda efektivně minimalizuje ekonomické ztráty spojené s výpadky proudu. Zásada této metody spočívá v použití technologie online monitoringu k hodnocení výkonu závěsu bez přerušení provozu systému.Princip testu
Oliver Watts
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Související produkty
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu