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


Што е високонапоно опрема?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China


Што е високонапонски комутатор?

Дефиниција на високонапонски комутатор

Високонапонскиот комутатор е опрема која управува со напони над 36KV за да се осигура безбедна и ефикасна дистрибуција на електрична енергија.

2328b02777a965e08663ac587b6aeebc.jpeg

Главни компоненти

Високонапонските прекинувачи, како што се воздухен удар, масло, SF6 и вакуумски прекинувачи, се неопходни за прекинување на високонапонски стројеви.

Основни карактеристики на високонапонски прекинувач

Основните карактеристики кои треба да бидат обезбедени во високонапонски прекинувач, за да се осигура безбедна и надежна работа на прекинувачите користени во високонапонски комутатори, мора да можат да се оперираат безбедно за,

  • Крајни грешки.

  • Грешки на кратка линија.

  • Магнетизација на трансформатор или реактори.

  • Енергирање на долги преносни линии.

  • Почетно зарежување на капацитивен банка.

  • Прекинување на неподредена фазна последователност.


Воздушен удар прекинувач

Во овој дизајн, се користи удар од висок притисок на компресиран воздух за да се угаси јамката помеѓу две одделувања контакти, кога ионизацијата на јамката е најмала при нулта струја.

Маслен прекинувач

Ова е поделено како маслен прекинувач со голема количина масло (BOCB) и минимален маслен прекинувач (MOCB). Во BOCB, единицата за прекинување е поставена внатре во резервоар со масло на потенцијал на земјата. Тук маслото се користи како изолационен и прекинувачки медиум. Од друга страна, во MOCB, потребата за изолационно масло може да се намали поставувајќи ги единиците за прекинување во изолационска камера на жив потенцијал на колона од изолатор.

SF6 прекинувач

СФ6 гасот често се користи како медиум за угашување на јамка во високонапонски применувања. Гасот сулфур хексафлуорид има одлични диелектрични и карактеристики за угашување на јамка. Овие карактеристики овозможуваат дизајн на високонапонски прекинувачи со помали димензии и пократки контактни размак. Неговата супериорна изолационска способност исто така помага во конструирањето на внатрешни типови комутатори за високонапонски системи.

Вакуумски прекинувач

Во вакуум, нема дополнителна ионизација помеѓу два одделени контакти кои носат струја, после нулта струја. Појавата на почетната јамка ќе умре веднаш после следната нулна пресечна точка, но бидејќи нема можност за дополнителна ионизација еднаш кога струјата ја премине својата прва нулна точка, процесот на угашување на јамка е завршен. Иако методот за угашување на јамка е многу брз во VCB, тој до сега не е соодветно решение за високонапонски комутатори, бидејќи VCB направен за многу висок напон не е економски прифатлив.

Типови на комутатори

  • Гас инсулиран внатрешен тип (GIS),

  • Воздух инсулиран надворешен тип.

Управување со грешки

Обично оптоварувањето поврзано со електроенергетскиот систем е индуктивно по природа. Збога на оваа индуктивност, кога кратка струја е само прекината од прекинувач, постои можност за висок повторен напон со височестотна осцилација во ред на неколку стотици Hz. Овој напон има две делови

Транзиентен опоравен напон со височестотна осцилација веднаш после угаснувањето на јамката.После загаснување на оваа височестотна осцилација, напонот на рабоча честота се појавува позад прекинувачките контакти.

Транзиентен опоравен напон

Веднаш после угаснувањето на јамката, транзиентен опоравен напон се појавува позад прекинувачките контакти, со висока честота. Овој транзиентен опоравен напон на крај се приближува до отворен напон. Овој опоравен напон може да се претстави како

Честотата на осцилација се регулира со параметрите L и C на кружницата. Отпорот присутен во електроенергетската кружница гаси овој транзиентен напон. Транзиентниот опоравен напон нема една единствена честота, тој е комбинација од многу различни честоти поради комплексноста на електроенергетската мрежа.

0326c0197ebe5911205676b0732e4dd4.jpeg

Напон на опоравен рабоча честота

Ова е ништо друго од отворен напон кој се појавува позад прекинувачките контакти, веднаш после што транзиентниот опоравен напон е загасен. Во трифазен систем, напонот на опоравен рабоча честота се разликува во различни фази. Највисок е во првата фаза. 

Ако мрежниот непотребен дел не е земнат, напонот позад првиот пол да се изчисти е 1.5U каде U е фазниот напон. Во систем со земен непотребен дел, тој ќе биде 1.3U. Со користење на демпферен отпор, величината и темпот на зголемување на транзиентниот опоравен напон може да се ограничи. 

Диелектричкиот опоравен на медиумот за угашување на јамка и темпот на зголемување на транзиентниот опоравен напон има голем влијание врз перформансите на прекинувачот користен во високонапонски комутаторски систем. Во воздухен удар прекинувач, еднаш ионизиран воздух се деионизира многу бавно, затоа воздухот потребува долг време за опоравен диелектрички способности. 

Затоа е предпочитливо да се користи ниска вредност на прекинувачки отпор за забавување на темпот на зголемување на напонот на опоравен. Од друга страна, ABCB е помалку осетлив на почетниот опоравен напон поради висок напон на јамка во SF6 прекинувач, медиумот за прекинување (SF6) има побрз темп на опоравен диелектрички способности, од воздух. Нискиот напон на јамка прави SF6 CB повеќе осетлив на почетниот опоравен напон.

Во маслен прекинувач, током јамка, притиснат водороден гас (произведен од рекомбинација на масло поради температурата на јамка) дава брз опоравен диелектрички способности веднаш после нулна струја. Затоа OCB е повеќе осетлив на темпот на зголемување на напонот на опоравен. Тој е исто така повеќе осетлив на почетниот транзиентен опоравен напон.

Кратка грешка на линија

Кратка грешка на преносната мрежа е дефинирана како кратка струја која се случува, во рамки на 5 км од должината на линијата. Двојна честота која се импресира на прекинувачот и разликата на транзиентниот опоравен напон од изворот и страната на линијата, оба напона започнуваат од моментални вредности пред прекинувањето.

На страната на изворот, напонот ќе осцилира со рабоча честота и на крај се приближува до отворен напон. На страната на линијата, после прекинувањето, започнуваат првобитни тревелинги токови низ преносната линија, бидејќи нема приводен напон на приводната страна, напонот на крај станува нула поради губитоци на линијата.



Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната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,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/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——每个子模块都配备了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材料和金属屏蔽层,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,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少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。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис