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


System Ochrony Systemu Energetycznego

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Definicja ochrony systemu energetycznego


Ochrona systemu energetycznego to metody i technologie wykorzystywane do wykrywania i izolowania uszkodzeń w systemie elektroenergetycznym, aby zapobiec uszkodzeniom innych części systemu.


701ec3cfb7fd321ad17da2cd554846bb.jpeg


Przerzutniki


Te urządzenia są kluczowe do automatycznego odłączenia uszkodzonej części systemu, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo pozostałej sieci elektrycznej.


Relacje ochronne


Relacje ochronne monitorują sieć elektryczną i inicjują otwarcie przerzutników, gdy wykryją anomalie, co jest kluczowe do ograniczenia uszkodzeń podczas awarii.


Funkcjonalne wymagania


Najważniejszym wymaganiem dla relacji ochronnych jest niezawodność. Relacje pozostają bezczynne przez długi czas przed wystąpieniem uszkodzenia, ale jeśli wystąpi uszkodzenie, muszą natychmiast i poprawnie zareagować.


Selektywność


Relacja powinna działać tylko w tych warunkach, dla których została skomisjonowana w systemie elektroenergetycznym. Może istnieć pewien typowy stan podczas awarii, w którym niektóre relacje nie powinny działać lub powinny działać po określonym opóźnieniu, dlatego relacja ochronna musi być dostatecznie zdolna do wyboru odpowiednich warunków, w których będzie działać.


Czułość


Sprzęt relacyjny musi być dostatecznie czuły, aby mógł działać niezawodnie, gdy poziom warunku uszkodzenia przekroczy predefiniowany limit.


Szybkość


Relacje ochronne muszą działać szybko i być dobrze skoordynowane. Prawidłowa koordynacja zapewnia, że awaria w jednej części systemu nie wpłynie niepotrzebnie na zdrową część. Relacje w zdrowej strefie nie powinny przerywać szybciej niż te w strefie uszkodzonej, aby uniknąć zakłócania stabilnych sekcji. Jeśli relacja awaryjna nie zadziała ze względu na defekt, kolejna relacja powinna działać, aby zabezpieczyć system, nie działając zbyt szybko, co może prowadzić do niepotrzebnych przerw, ani zbyt wolno, ryzykując uszkodzenie sprzętu.


Ważne elementy ochrony systemu elektroenergetycznego


Aparatura przełączająca


Składa się głównie z przerzutników olejowych o dużej objętości, przerzutników olejowych o małej objętości, przerzutników SF6, przerzutników powietrznych i przerzutników próżniowych itp. W przerzutnikach stosowane są różne mechanizmy napędowe, takie jak elektromagnesy, sprężyny, pneumatyka, hydraulika itp. Przerzutnik jest główną częścią systemu ochronnego w systemie elektroenergetycznym i automatycznie izoluje uszkodzoną część systemu, otwierając swoje kontakty.


Wyposażenie ochronne


Składa się głównie z relacji ochronnych systemu elektroenergetycznego, takich jak relacje prądowe, relacje napięciowe, relacje impedancyjne, relacje mocy, relacje częstotliwościowe itp., w zależności od parametru pracy, relacje o stałym czasie, relacje o odwrotnym czasie, relacje krokowe itp., w zależności od charakterystyki działania, logicznie, takie jak relacje różnicowe, relacje nadprzewodzące itp. Podczas awarii relacja ochronna daje sygnał do otwarcia kontaktów powiązanego przerzutnika.


Bateria stacjonarna


Przerzutniki w systemie elektroenergetycznym działają na prądzie stałym (DC) z baterii stacjonarnych. Te baterie magazynują prąd stały, umożliwiając przerzutnikom działanie nawet w przypadku kompletnego wyłączenia zasilania. Nazywane sercem elektrowni, baterie stacjonarne gromadzą energię, gdy dostępne jest zasilanie przemiennego prądu, i dostarczają niezbędnej energii do otwarcia przerzutnika, jeśli zasilanie AC ulegnie wyłączeniu.


Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Analiza awarii transformatora H59/H61 i środki ochronne
Analiza awarii transformatora H59/H61 i środki ochronne
1. Przyczyny uszkodzeń olejowych transformatorów dystrybucyjnych H59/H61 w rolnictwie1.1 Uszkodzenie izolacjiW systemie zasilania wiejskiego często stosuje się mieszany system 380/220V. Ze względu na wysoką proporcję obciążeń jednofazowych, olejowe transformatory dystrybucyjne H59/H61 często działają przy znacznym niebilansie obciążeń trójfazowych. W wielu przypadkach stopień niebilansu obciążeń trójfazowych znacznie przekracza dopuszczalne limity określone w regulaminie eksploatacji, powodując
Felix Spark
12/08/2025
Jakie zasoby ochrony przed piorunami są wykorzystywane dla transformatorów dystrybucyjnych H61
Jakie zasoby ochrony przed piorunami są wykorzystywane dla transformatorów dystrybucyjnych H61
Jakie środki ochrony przed piorunami są stosowane dla transformatorów rozdzielczych H61?Na stronie wysokiego napięcia transformatora rozdzielczego H61 powinien być zainstalowany ogranicznik napięcia. Zgodnie z SDJ7–79 „Techniczny kodeks projektowania ochrony sprzętu elektrycznego przed przepięciami”, strona wysokiego napięcia transformatora rozdzielczego H61 powinna być ogólnie chroniona przez ogranicznik napięcia. Przewód uziemienia ogranicznika, punkt neutralny na stronie niskiego napięcia tra
Felix Spark
12/08/2025
Jak zaimplementować ochronę przekładnika i standardowe kroki wyłączania
Jak zaimplementować ochronę przekładnika i standardowe kroki wyłączania
Jak wdrożyć środki ochrony przed przepustką ziemską transformatora?W pewnej sieci energetycznej, gdy na linii zasilającej wystąpi awaria jednofazowego zwarcia na ziem, jednocześnie działają ochrona przepustki ziemskiej transformatora i ochrona linii zasilającej, powodując wyłączenie inaczej zdrowego transformatora. Głównym powodem jest to, że podczas jednofazowego zwarcia na ziem w systemie, nadnapięcie zerowej sekwencji powoduje przebicie przepustki ziemskiej transformatora. Powstający prąd zer
Noah
12/05/2025
Poprawa logiki ochrony i inżynieryjne zastosowanie transformatorów ziemnych w systemach zasilania kolei miejskiej
Poprawa logiki ochrony i inżynieryjne zastosowanie transformatorów ziemnych w systemach zasilania kolei miejskiej
1. Konfiguracja systemu i warunki pracyGłówny transformator w głównych stacjach przekształtniczych Zhengzhou Rail Transit – Centrum Wystawiennicze i Stadion Miejski – wykorzystuje połączenie gwiazdowe/deltoidowe z trybem pracy neutralnego punktu niezazemionego. Na stronie szyny 35 kV stosowany jest transformator zazemieniający typu Zigzag, podłączony do ziemi przez rezystor o niskiej wartości, który również zasila obciążenia stacji. Gdy wystąpi awaria jednofazowego zwarcia na linii, powstaje ści
Echo
12/04/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej