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


Մայն դիֆերենցիալ պաշտպանություն

Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Միջամտող բուսայի դիֆերենցիալ պաշտպանության սահմանումը

Միջամտող բուսայի դիֆերենցիալ պաշտպանությունը արագ կողմնախառնում է չարի աղբյուրները՝ համեմատելով բուսայի միջոցով մուտքերով և ելքերով հոսանքները Կիրհոֆի հոսանքի օրենքի օգնությամբ:

Հոսանքի դիֆերենցիալ պաշտպանություն

Բուսայի պաշտպանության սխեման ներառում է Կիրհոֆի հոսանքի օրենքը, որը պնդում է, որ էլեկտրական հանգույցում մուտքերով մուտք գործող ընդհանուր հոսանքը ճիշտ հավասար է հանգույցից դուրս գործող ընդհանուր հոսանքին: Այսպիսով, բուսայի հատվածում մուտք գործող ընդհանուր հոսանքը հավասար է բուսայի հատվածից դուրս գործող ընդհանուր հոսանքին:

Բուսայի դիֆերենցիալ պաշտպանության սկզբունքը շատ պարզ է: Այստեղ հոսանքի ձգչների (CT) երկրորդականները միացված են զուգահեռ: Սա նշանակում է, որ բոլոր CT-ների S1 ծայրակետերը միացված են և կազմում են մի բուսայի լար: Նմանապես, բոլոր CT-ների S2 ծայրակետերը միացված են և կազմում են մյուս բուսայի լար: Երկու բուսայի լարերի միջև միացված է մի փոփոխող ռելե:

3e68e34ea07b7e7cc94ab4b315f6b9b3.jpeg

 Այստեղ, վերևում ներկայացված նկարում ենթադրում ենք, որ նորմալ պայմաններում A, B, C, D, E և F հոսանքները փոխանցվում են IA, IB, IC, ID, IE և IF հոսանքներով: Այժմ, Կիրհոֆի հոսանքի օրենքի համաձայն,

 Հիմնականում բոլոր դիֆերենցիալ բուսայի պաշտպանության համար օգտագործվող CT-ները նույն հոսանքի հարաբերություններով են: Այսպիսով, բոլոր երկրորդական հոսանքների գումարը նույնպես պետք է հավասար լինի զրոյի:

f40a324d07bf5f3a83452a70d9e14946.jpeg

 Այժմ, ասենք, որ ռելեի հոսանքը, որը զուգահեռ է բոլոր CT-ների երկրորդականների հետ, է iR, իսկ iA, iB, iC, iD, iE և iF երկրորդական հոսանքներն են: Այժմ կիրառենք KCL-ը X հանգույցում: KCL-ի համաձայն X հանգույցում,

 Այսպիսով, հասկանալի է, որ նորմալ պայմաններում բուսայի պաշտպանության փոփոխող ռելեի միջով հոսանք չի հոսում: Այս ռելեն ընդհանուր առմամբ կոչվում է 87 ռելե: Այժմ, եթե նկատենք, որ կա խանգարում որևէ կանալում, պաշտպանվող տարածքի դուրս:

Այդ դեպքում խանգարող հոսանքը կանցնի այդ կանալի հոսանքի ձգչի հիմնական մասով: Այս խանգարող հոսանքը կայանում է բոլոր այլ կանալների կողմից, որոնք միացված են բուսային: Այսպիսով, այդ խանգարող պայմաններում, եթե կիրառենք KCL-ը K հանգույցում, մենք դեռ կստանանք, i R = 0

b37aa9f778ad17f50fc7680c352488d0.jpeg

Սա նշանակում է, որ քարտեզային խանգարող պայմաններում հոսանք չի հոսում 87 ռելեի միջով: Այժմ դիտարկենք դեպքը, երբ խանգարում է բուսայի վրա ինքն իրեն: Այս պայմաններում նույնպես խանգարող հոսանքը կայանում է բոլոր կանալների կողմից, որոնք միացված են բուսային: Այսպիսով, այս պայմաններում բոլոր կանալների կոնտրիբուցիայի խանգարող հոսանքների գումարը հավասար է ընդհանուր խանգարող հոսանքին:

Այժմ, խանգարող ճանապարհում չկա հոսանքի ձգչ: (քարտեզային խանգարումում և խանգարող հոսանքը, և այլ կանալների կոնտրիբուցիան հոսանքի ձգչի ուղղությամբ հոսում են): Բոլոր երկրորդական հոսանքների գումարը այլևս չի հավասար զրոյի: Այն հավասար է խանգարող հոսանքի երկրորդական համարժեքին: Այժմ, եթե կիրառենք KCL-ը հանգույցներում, մենք կստանանք i R-ի ոչ զրոյական արժեք:

2ed5231cbc121d168fed634a0053adf0.jpeg

 Այսպիսով, այս պայմաններում հոսանքը սկսում է հոսել 87 ռելեի միջով և այն փոփոխում է բոլոր կանալների շարադրիչները, որոնք միացված են բուսայի այս հատվածին:

Քանի որ բոլոր մուտքային և ելքային կանալները, որոնք միացված են այս բուսայի հատվածին, փոփոխվում են, բուսայը դառնում է մահացած: Այս բուսայի դիֆերենցիալ պաշտպանության սխեման նաև կոչվում է բուսայի հոսանքի դիֆերենցիալ պաշտպանություն:

Բաժանված բուսայի պաշտպանություն

Բուսայի հոսանքի դիֆերենցիալ պաշտպանության աշխատանքի սկզբունքը բացատրելիս մենք ցուցադրել ենք պարզ ոչ բաժանված բուսայ: Բայց միջին բարձր լարվածության համակարգերում էլեկտրական բուսայը բաժանվում է մի քանի հատվածների, որպեսզի համակարգի կայունությունը մեծացնենք:

Դա անում են, որովհետև բուսայի մի հատվածում կատարված խանգարումը չպետք է խառնի համակարգի այլ հատվածները: Այսպիսով, բուսայի խանգարումը կհանգեցնի ընդհանուր բուսայի հետազոտումին: Այժմ նկարենք և քննարկենք երկու հատվածներով բուսայի պաշտպանությունը:

Այստեղ, բուսայի A հատվածը կամ գործող տիրույթ A-ն սահմանափակված է CT 1, CT2 և CT3 կողմից, որտեղ CT1 և CT2 կանալների հոսանքի ձգչներն են, իսկ CT3-ը բուսայի հոսանքի ձգչն է:

e3123e166b88acfa71b4ed3bd74a8cf6.jpeg

Վոլտաժի դիֆերենցիալ պաշտպանություն

Հոսանքի դիֆերենցիալ սխեման ạyանալի է միայն այն դեպքում, երբ հոսանքի ձգչները չեն հասնում ամբողջական հաստատունության և պահպանում են նույն հոսանքի հարաբերությունը, փուլային անկյունի սխալը առավելագույն խանգարող պայմաններում: Սա սովորաբար չէ 80, հատկապես, երբ կա քարտեզային խանգարում կանալներից մեկում: Խանգարող կանալի հոսանքի ձգչը կարող է հասնել ամբողջական հոսանքի հաստատունության և հետևաբար կունենա շատ մեծ սխալներ: Այս մեծ սխալների պատճառով բոլոր CT-ների երկրորդական հոսանքների գումարը որոշակի տիրույթում այլևս չի հավասար զրոյի:

Այսպիսով, կա բարձր հավանականություն, որ այս պաշտպանության տիրույթում կապակցված բոլոր շարադրիչները փոփոխվեն նույնիսկ քարտեզային մեծ խանգարումից հետո: Այս սխալ գործողությունը կանխարգելելու համար 87 ռելեներին տրամադրվում են բարձր հաստատուն հոսանք և բավարար ժամանակային հեռացում: Հոսանքի ձգչի հաստատունության ամենախուսափելի պատճառը կարճ շղթայի հոսանքի տրանսիենտ դիրեկտ կապակցված կողմնային է:

Այս դիֆիկուլտ հարցերը կարող են 客服似乎被截断了,但根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:

Այս դիֆիկուլտ հարցերը կարող են լուծվել օգտագործելով անպայման կորի հոսանքի ձգչներ: Այս հոսանքի ձգչները նաև կոչվում են գծային կոպիլերներ: Որպեսզի հոսանքի ձգչի կորը չօգտագործի այրան, այն երկրորդական բնութագիրը կլինի ուղիղ գիծ: Վոլտաժի դիֆերենցիալ բուսայի պաշտպանության մեջ բոլոր մուտքային և ելքային կանալների հոսանքի ձգչները միացված են հաջորդաբար, ոչ թե զուգահեռ:

Բոլոր հոսանքի ձգչների երկրորդականները և դիֆերենցիալ ռելեն կազմում են փակ շղթա: Եթե բոլոր հոսանքի ձգչների բոլոր պոլուսները ճիշտ համապատասխանեն, բոլոր հոսանքի ձգչների երկրորդականների վրա ընդհանուր վոլտաժը կլինի զրո: Այսպիսով, դիֆերենցիալ ռելեի վրա չի հայտնվի արդյունավետ վոլտաժ: Երբ բուսայում կա խանգարում, բոլոր հոսանքի ձգչների երկրորդականների վրա ընդհանուր վոլտաժը այլևս չի լինի զրո: Այսպիսով, արդյունավետ վոլտաժի պատճառով շղթայում կսկսի հոսել հոսանք:

Քանի որ այս շղթայի հոսանքը նաև հոսում է դիֆերենցիալ ռելեի միջով, ռելեն գործողություն է կատարում և փոփոխում է բոլոր շարադրիչները, որոնք կապակցված են պաշտպանվող բուսայի տիրույթին: Բացի այն դեպքից, երբ երկրաչափական խանգարող հոսանքը սերիուզորեն սահմանափակվում է նեյտրալ իմպեդանսով, ընդհանուր առմամբ սելեկտիվության խնդիր չկա: Երբ այդպիսի խնդիր կա, այն լուծվում է ավելի ạyանալի ռելեյային սարքավորումից ներառելով վերահսկող պաշտպանական ռելե:

c5422240ffe35c4c7078cfa6909db7fb.jpeg


Ընտրական կողմնախառնման կարևորությունը

Արդի համակարգերը պետք է կողմնախառնեն միայն խանգարված հատվածները, որպեսզի նվազեցնեն էլեկտրաէներգիայի հատումները և ապահովեն արագ խանգարումների հեռացումը: 


Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

10կՎ բաշխման գծերում միափուլային երկրացման սխալները և դրանց վիճակագրությունը
Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերը և հայտնաբերման սարքերը1. Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերըԿենտրոնական ձայնային և լուսային զգուշացման ազդանշաններ.Զգուշացման զանգը հնչում է, իսկ «[X] կՎ վահանակի [Y] հատվածում հողակցման վթարում» գրությամբ ցուցադրապանակը լուսավորվում է։ Պետերսենի կոճակով (աղեղի ճնշման կոճակ) չեզոք կետը հողակցված համակարգերում «Պետերսենի կոճակը աշխատում է» ցուցադրապանակը նույնպես լուսավորվում է։Իզոլյացիայի մոնիտորինգի վոլտմետրի ցուցմունքներ.Վթարված փուլի լարումը նվա
01/30/2026
Միջանցքային կետի կողմնակցության գործողության ռեժիմը 110կՎ-220կՎ էլեկտրաէներգետիկ ցանցերի ձեռնարկավորների համար
110կՎ-220կՎ էլեկտրական ցանցի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետի կենտրոնացման ռեժիմը պետք է բավարարի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետերի իզոլացիայի կարևորության պահանջներին և պետք է փորձում լինի պահել սեղանների զրոյական հաջորդականության իմպեդանսը հիմնականում անփոփոխ, ինչպես նաև պահանջվում է, որ համակարգի ցանկացած կողմնակցության կետում զրոյական համամիտ իմպեդանսը չգերազանցի դրական հաջորդականության համամիտ իմպեդանսի երեք անգամ։Նոր կառուցվող և տեխնոլոգիական վերանորոգման նպատակով նախատեսված 220կՎ և 110
01/29/2026
Ինչու օգտագործում են սենյակները քարներ, լողավազուկ, փոքր քարեր և կորցված քար։
Ինչու՞ են ենթակայաններում օգտագործվում քարեր, խճաքարեր, փոքրիկ քարեր և մասնատված քարերԵնթակայաններում հզորության և բաշխման տրանսֆորմատորներ, հաղորդալայնակներ, լարման տրանսֆորմատորներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ և անջատիչ սարքեր նման սարքավորումները բոլորն էլ պահանջում են հողաշարժում։ Հողաշարժման վրա հիմնված՝ հիմա մենք մանրամասն կքննարկենք, թե ինչու են ենթակայաններում հաճախ օգտագործվում խճաքարեր և մասնատված քարեր։ Չնայած դրանք սովորական երևում են, սակայն այս քարերը կատարում են կրիտիկական անվտանգութ
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Արագ SF₆ շղթայի կոտրիչ
1.Սահմանում և ֆունկցիա1.1 Գեներատորի շղթայի բլոկի դերըԳեներատորի շղթայի բլոկը (GCB) գեներատորի և քայքայի փոխանցման ձեռնարկի միջև գտնվող կոնտրոլելի դիսկոնեկտացիայի կետն է, որը գեներատորի և էլեկտրաէներգետիկ ցանցի միջև հանդիպում է: Այն գեներատորի կողմից առաջացած սխալների հեռացումը և գեներատորի սինխրոնիզացիայի և ցանցի միացման ժամանակ օպերատիվ կառավարումը ապահովում է: GCB-ի գործողության սկզբունքը նույնիսկ չի տարբերվում ստանդարտ շղթայի բլոկի գործողությունից, սակայն գեներատորի սխալ հոսանքների բարձր DC
01/06/2026
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը