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


Система за защита на електропроточната система

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China

Определение защита на електрическата система


Защитата на електрическата система се дефинира като методи и технологии, използвани за обнаружаване и изолация на повреди в електрическа система, за да се предотврати повредяването на други части от системата.


701ec3cfb7fd321ad17da2cd554846bb.jpeg


Автоматични прекъсвачи


Тези устройства са ключови за автоматично отключване на повредената част от системата, осигурявайки стабилността и безопасността на останалата електрическа мрежа.


Релета за защита


Релетата за защита мониторят електрическата мрежа и инициират отключването на автоматичните прекъсвачи, когато засечат аномалии, което е критично за намаляване на повредите при аварии.


Функционални изисквания


Най-важното изискване към реле за защита е надеждността. Те остават неактивни за дълго време, преди да се случи авария; но ако се появи авария, релетата трябва да реагират незабавно и правилно.


Селективност


Релетата трябва да работят само при условията, за които са предназначени в електрическата система. Може да има някакви типични условия по време на авария, при които някои релета не трябва да работят или да работят след определена забавка, затова релетата за защита трябва да бъдат достатъчно способни да избират подходящите условия, при които ще работят.


Чувствителност


Оборудването за релейна защита трябва да бъде достатъчно чувствително, така че да може да работи надеждно, когато нивото на аварийното състояние премине през предварително дефинираната граница.


Бързодействие


Релетата за защита трябва да работят бързо и да са добре координирани. Правилната координация гарантира, че авария в една част от системата не влиза безпощадно върху здравата част. Релетата в здравата зона не трябва да се отключват по-бързо от тези в повредената зона, за да се избегне разрушаването на стабилните секции. Ако реле за аварии не действа поради дефект, следващото реле трябва да влезе в действие, за да защити системата, без да бъде прекалено бързо, което може да доведе до ненужни прекъсвания, или прекалено бавно, рискувайки повреди на оборудването.


Важни елементи за защита на електрическата система


Апаратурно устройство


Състои се главно от масивни масло прекъсвачи, минимални масло прекъсвачи, SF6 прекъсвачи, въздушни прекъсвачи и вакуумни прекъсвачи и т.н. Използват се различни механизми за управление, като соленоид, пружина, пневматика, хидравлика и т.н. Прекъсвачът е основен елемент на защитната система в електрическата система и автоматично изолира повредената част от системата, като отваря контактите си.


Защитно устройство


Състои се главно от релета за защита на електрическата система, като токови релета, напреженични релета, импедансни релета, мощностни релета, честотни релета и т.н., в зависимост от операционния параметър, релета с определено време, релета с обратно време, стъпкови релета и т.н. според операционната характеристика, логически, като диференциални релета, релета за превишаване на поток и т.н. По време на авария, реле за защита дава сигнал за отключване на свързания прекъсвач, за да отвори контактите му.


Станционна батерия


Прекъсвачите в електрическата система работят с постоянен ток (DC) от станционните батерии. Тези батерии съхраняват постоянен ток, позволявайки на прекъсвачите да функционират дори при пълна грешка на електроенергия. Наричани сърцето на електрическата подстанция, станционните батерии събират енергия, когато е налично алтернативно напрежение, и предоставят необходимата енергия за отключване на прекъсвача, ако алтернативното напрежение изчезне.


Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Онлайн тестове за грозозащитници под 110кВ: Безопасно и ефективно
Онлайн тестове за грозозащитници под 110кВ: Безопасно и ефективно
Онлайн метод за тест на грозозащитници до 110 кВ включителноВ електроенергийните системи грозозащитниците са ключови компоненти, които защитават оборудването от прекомерно напрежение при гръм. За инсталации до 110 кВ включително – като подстанции на 35 кВ или 10 кВ – онлайн метод за тест ефективно избягва икономическите загуби, свързани с прекъсване на тока. Съществената част на този метод е използването на технологията за онлайн мониторинг, за да се оцени производителността на грозозащитниците,
Oliver Watts
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Свързани продукти
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес