• 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
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Reaktor (Induktor): Definicja i typyReaktor, znany również jako induktor, generuje pole magnetyczne w otaczającej przestrzeni, gdy prąd płynie przez przewodnik. Dlatego każdy przewodnik niosący prąd ma naturalną indukcyjność. Jednak indukcyjność prostego przewodnika jest mała i powoduje słabe pole magnetyczne. Praktyczne reaktory są konstruowane poprzez nawinięcie przewodnika w kształt solenoidu, znanego jako reaktor z rdzeniem powietrznym. Aby dalej zwiększyć indukcyjność, do solenoidu wstawia
James
10/23/2025
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Linie dystrybucyjne: Kluczowy element systemów energetycznychLinie dystrybucyjne są kluczowym elementem systemów energetycznych. Na tym samym zbarierce napięciowym poziomu napięcia podłączone są wiele linii dystrybucyjnych (do wejścia lub wyjścia), każda z wieloma odgałęzieniami ułożonymi promieniście i połączonymi z transformatorami dystrybucyjnymi. Po obniżeniu napięcia do niskiego przez te transformatory energia elektryczna jest dostarczana szerokiemu gronu końcowych użytkowników. W takich si
Encyclopedia
10/23/2025
Testowanie online usuwaczy przepięć poniżej 110kV: Bezpieczne i efektywne
Testowanie online usuwaczy przepięć poniżej 110kV: Bezpieczne i efektywne
Metoda testowania online zabezpieczników przeciwdziałania przepięciom w systemach do 110kVW systemach energetycznych zabezpieczniki przeciwprzepięciowe są kluczowymi elementami chroniącymi urządzenia przed nadmiernym napięciem spowodowanym uderzeniem pioruna. W przypadku instalacji do 110kV – takich jak podstacje 35kV lub 10kV – metoda testowania online skutecznie unika strat ekonomicznych związanych z przerwaniem dostaw energii. Kluczem tej metody jest wykorzystanie technologii monitorowania on
Oliver Watts
10/23/2025
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Technologia średniego napięcia przemiennego prądu stałego (MVDC) jest kluczowym innowacyjnym rozwiązaniem w transmisji energii elektrycznej, zaprojektowanym do pokonania ograniczeń tradycyjnych systemów prądu przemiennego w określonych zastosowaniach. Przekazując energię elektryczną za pomocą prądu stałego w napięciu zazwyczaj od 1,5 kV do 50 kV, łączy ona zalety długodystansowej transmisji wysokiego napięcia prądu stałego z elastycznością dystrybucji niskiego napięcia prądu stałego. W kontekści
Echo
10/23/2025
Powiązane produkty
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