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


Koristuvuse jälgimise releed

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Varustusjuhe kaitselülituse määratlus


Varustusjuhe kaitselülitus on seade, mis kaitseb elektrivõrgu varustusjuhed lühikute sulgude ja ületöödete eest.


See mõõdab varustusjuhe impedantsi (Z) kasutades potentsiaaltransformaatorist (PT) ja rändkondensaatorist (CT) saadud pinget (V) ja võimu (I). Impedants arvutatakse jagades pinget võimuga: Z = V/I.


Lülitus võrdleb mõõdetud impedantsit etteantud väärtusega, mis esindab maksimaalselt lubatavat impedantsi tavaliseks tööks. Kui mõõdetud impedants on madalam, siis on tegemist veaga, ja lülitus saatatab lülitussignaali lüliti isolatsiooniks. Lülitus näitab ekraanil ka veaparametreid, nagu veavool, pinge, vastus, reaktants ja vea kaugus.


Veakaugus on lülitusest veani kaugus, mis hinnatakse korrutades mõõdetud impedantsi kilomeetri kohta jääva joone impedantsiga. Näiteks, kui mõõdetud impedants on 10 ohmit ja joone impedants kilomeetri kohta on 0,4 ohmit/km, siis veakaugus on 10 x 0,4 = 4 km. See teadmiste abil aitab kiiresti leida ja parandada viga.


Kauguskaitselülitus


Mõõdab impedantsi veade tuvastamiseks ja saatatab lülitussignaali veavaikutiku isolatsiooniks.


Nelinurklane karakteristik


Kauguskaitselülitused võivad omada erinevaid töötingimusi, sealhulgas ringi, mho, neli- või mitme-nurklaseid. Nelinurklane karakteristik on populaarne modernsetes numbrilistes lülitustes oma paindlikkuse ja täpsuse poolest kaitsesoonide seadmisel.


Nelinurklane karakteristik on paralleeloogrammi kujuline graafik, mis määrab lülituse kaitsesoooni. Graafikul on neljas telg: edaspoole viibiv vastus (R F), tagapoole viibiv vastus (R B), edaspoole viibiv reaktants (X F) ja tagapoole viibiv reaktants (X B). Graafikul on ka nurkanurk, mida nimetatakse lülituse karakteristikunurgaks (RCA), mis määrab paralleeloogrammi kuju.

 

cf7897ea1251129afa4ac29fe0e66dd3.jpeg


 

Nelinurklane karakteristik saab joonestada järgmisteks sammudeks:

 


  • Määra R F väärtus positiivsel X-teljel ja R B väärtus negatiivsel X-teljel.



  • Määra X F väärtus positiivsel Y-teljel ja X B väärtus negatiivsel Y-teljel.



  • Joonista joon R F-st X F-ni RCA nurkanurgaga.



  • Joonista joon R B-st X B-ni RCA nurkanurgaga.



  • Lõpeta paralleeloogramm ühendades R F-d R B-ga ja X F-d X B-ga.


 

Kaitsesooon asub paralleeloogrammi sees, mis tähendab, et kui mõõdetud impedants jääb selle piiri sees, siis lülitus lülitub. Nelinurklane karakteristik saab katta neli operatsioonikvadranti:


 

  • Esimene kvadrant (R ja X väärtused on positiivsed): see kvadrant esindab induktiivset laadi ja lülitusest edaspoole suunatud vea.



  • Teine kvadrant (R on negatiivne ja X on positiivne): see kvadrant esindab kapatsiivset laadi ja lülitusest tagapoole suunatud vea.



  • Kolmas kvadrant (R ja X väärtused on negatiivsed): see kvadrant esindab induktiivset laadi ja lülitusest tagapoole suunatud vea.



  • Neljas kvadrant (R on positiivne ja X on negatiivne): see kvadrant esindab kapatsiivset laadi ja lülitusest edaspoole suunatud vea.


Töössoonid


Kauguskaitselülitused omavad erinevaid töössoone, mis määratakse impedantsseadistustega ja ajahüppedega. Need sood koordineeruvad teiste lülitustega, et pakkuda naabervarustusjuhtide jaoks reserveeritud kaitset.

 


Tavalised töössoonid kauguskaitselülituse jaoks on:

 


  • Soo I: see soomääratleb 80%–90% varustusjoone pikkusest ja ei sisalda ajahüppet. See pakub põhikaitsed varustusjoone sees toimuvate veade korral ja lülitub kohe.



  • Soo II: see soomääratleb 100%–120% varustusjoone pikkusest ja sisaldab lühikese ajahüppe (tavaliselt 0,3–0,5 sekundit). See pakub reserveeritud kaitset Soo I ulatusest väljaspool või naabervarustusjoontes toimuvate veade korral.



  • Soo III: see soomääratleb 120%–150% varustusjoone pikkusest ja sisaldab pikemat ajahüpet (tavaliselt 1–2 sekundit). See pakub reserveeritud kaitset Soo II ulatusest väljaspool või kaugel varustusjoontes toimuvate veade korral.



  • Mõned lülitused võivad lisaks omada ka muud sood, näiteks Soo IV laadimisel või Soo V ületulekahjustuste korral.

 


Valikukriteeriumid


  • Vali numbrilised lülitused elektromehaaniliste või staariliste lülituste ees, et saada paremat jõudlust, funktsionaalsust, paindlikkust ja diagnostikat.



  • Vali kauguskaitselülitused ülevoolukaitselülituste või diferentskaitselülituste ees pikadel või keerulisel varustusjoontel.



Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Võrgusisese testimismeetod valguskiilude jaoks 110 kV ja madalamatele võrgudeleEnergiasüsteemides on valguskiilud olulised komponendid, mis kaitstavad seadmeid ülemahtlikult õhutunde. 110 kV ja madalamate paigalduste puhul, näiteks 35 kV või 10 kV alamvoolukeskustes, võimaldab võrgusisese testimismeetod vältida majanduslike kahjude, mis on seotud elektri puudumisega. Selle meetodi tuum on kasutada võrgusist telemoitoringutehnoloogiat, et hindata valguskiilu performantsit ilma süsteemi töö peatam
Oliver Watts
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Seotud tooted
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut