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


Opotřebí k zajištění nulové ztráty napětí na sběrnici v elektrárnách

Felix Spark
Pole: Sporo a údržba
China

I. Úvod

Transformační stanice slouží jako klíčové uzly v elektrických systémech, které jsou zodpovědné za přenos elektrické energie z elektráren k koncovým uživatelům. Spojnice, jako klíčová součást transformačních stanic, hrají zásadní roli v distribuci a přenosu energie. Avšak incidenty s propadem napětí na spojnici se čas od času vyskytují, což představuje vážnou hrozbu pro bezpečné a stabilní fungování elektrických systémů. Proto se zajištění nulového propadu napětí na spojnicích v transformačních stanicích stalo klíčovou otázkou v provozu a údržbě elektrických systémů.

II. Příčiny propadu napětí na spojnici v transformačních stanicích

  1. Porucha zařízení: Hlavní příčinou propadu napětí na spojnici je porucha zařízení, včetně selhání vypínačů, odpojičů nebo samotné spojnice.

  2. Operační chyby: Nekorektní nebo nedbalé operace personálu během přepínání nebo údržby mohou vést k deenergizaci spojnice.

  3. Externí faktory: Přírodní pohromy (např. blesky, zemětřesení) nebo externí poškození (např. stavby havárie, vandalismus) mohou také způsobit propad napětí na spojnici.

  4. Konstrukční nedostatky: Špatná návrhová koncepce transformační stanice, jako je nevhodná rozvržení spojnice nebo špatná konfigurace ochranného schématu, mohou přispět k incidentům s propadem napětí.

III. Důsledky propadu napětí na spojnici

  1. Snížená spolehlivost dodávky energie: Propad napětí na spojnici může vést k částečnému nebo úplnému výpadku proudu pro zákazníky.

  2. Hrozba pro stabilitu systému: Může destabilizovat celý elektřinový systém a v těžkých případech vyvolat kaskádovité selhání nebo kolaps systému.

  3. Ekonomické ztráty: Výpady proudu způsobené výpadky spojnice vedou k významným finančním ztrátám jak pro uživatele, tak pro společnost.

  4. Bezpečnostní rizika: Propad napětí může poškodit zařízení a potenciálně způsobit požáry nebo jiné bezpečnostní incidenty.

Skid mounted substation

IV. Prevence proti propadu napětí na spojnici

  1. Zlepšení údržby zařízení: Provádějte pravidelné inspekce, údržbu a včasnou výměnu zařízení v transformačních stanicích, aby bylo zajištěno optimální stav.

  2. Standardizace operačních postupů: Zavedte striktní operační protokoly a poskytněte komplexní školení personálu, aby byla zajištěna přesná a bezpečná práce.

  3. Zlepšení úrovně automatizace: Zavádějte pokročilé technologie automatizace, které umožňují inteligentní správu transformačních stanic a zlepšují schopnosti detekce a reakce na poruchy.

  4. Optimalizace ochranných systémů: Správně nakonfigurujte ochranné relé, aby byla zlepšena citlivost a spolehlivost ochranných schémat spojnice.

  5. Posílení revize návrhu: Během fáze návrhu důkladně hodnotte rozvržení spojnice, nastavení ochrany a redundanci, aby byla zajištěna robustnost.

  6. Zlepšení schopnosti krizového řízení: Vypracujte podrobné plány nouzových opatření a provádějte pravidelné cvičení, aby byla zlepšena připravenost na scénáře výpadku spojnice.

  7. Posílení externí ochrany: Zvyšte hlídkování okolo perimetru transformačních stanic, aby bylo možné rychle identifikovat a zmírnit externí hrozby.

  8. Nasazení inteligentních monitorovacích technologií: Používejte systémy reálného času k sledování stavu operace spojnice a k detekci anomálií v rané fázi.

  9. Zlepšení koordinace komunikace: Posilujte výměnu informací s vyššími dispečerskými centry a sousedními transformačními stanicemi, aby bylo možné rychle koordinovaně reagovat během výpadků.

  10. Vytvoření dlouhodobých mechanismů: Sestavte udržitelný previzační rámec pro propad napětí na spojnici a kontinuálně upravujte a optimalizujte preventivní strategie.

V. Závěr

Propad napětí na spojnicích v transformačních stanicích má významný dopad na bezpečnost a stabilitu elektrických systémů. Implementací komplexních opatření, včetně zlepšení údržby zařízení, standardizace operací, pokročilé automatizace, optimalizace ochranných systémů, důkladné revize návrhu, zlepšení připravenosti na nouze, mitigace externích hrozeb, inteligentního monitorování, efektivní komunikace a dlouhodobých institucionálních mechanismů, lze efektivně předcházet a minimalizovat propad napětí na spojnicích, což zajistí bezpečné, spolehlivé a stabilní fungování transformačních stanic.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Transformátory elektrické energie: Rizika při krátkém spojení příčiny a opatření ke zlepšení
Elektrické transformátory: Rizika krátkého spojení, příčiny a opatření k vylepšeníElektrické transformátory jsou základními komponenty elektrických systémů, které poskytují přenos energie a jsou klíčovými indukčními zařízeními, která zajišťují bezpečnou provoz elektrické energie. Jejich struktura se skládá z primárních cívek, sekundárních civek a železného jádra, které využívají princip elektromagnetické indukce k měnění střídavého napětí. Díky dlouhodobým technologickým vylepšením se spolehlivo
12/17/2025
Příručka pro operaci přepínačů udržování chytrých podsítí
Podle "Osmnácti velkých protináhodových opatření pro elektrické sítě státní společnosti State Grid Corporation of China (revidované vydání)" vydaných v roce 2018 by měly provozní jednotky zlepšit místní provozní předpisy pro inteligentní transformátory, upřesnit instrukce k použití a metody řešení nesrovnalostí pro různá zprávy, signály, pevné a softwarové tlumiče inteligentního zařízení, standardizovat pořadí operací tlumičů, přísně dodržovat toto pořadí při místním provedení a kontrolovat varo
12/15/2025
Analýza selhání transformátoru H59/H61 a ochranná opatření
1. Příčiny poškození rostlinných transformátorů H59/H61 s olejovým chlazením1.1 Poškození izolaceVeletržní dodávka elektrické energie často používá smíšený systém 380/220V. V důsledku vysokého podílu jednofázových zatížení transformátory H59/H61 s olejovým chlazením často pracují za výrazné nerovnováhy třífázového zatížení. V mnoha případech stupeň nerovnováhy třífázového zatížení daleko přesahuje limity povolené provozními předpisy, což způsobuje předčasné stárnutí, znehodnocení a nakonec selhá
12/08/2025
Bodé nebezpečí při provozu transformátorů a jejich prevence
Hlavní nebezpečné body při provozu transformátorů jsou: Přepínací přetlaky, které mohou vzniknout při zapínání nebo vypínání prázdných transformátorů, ohrožující izolaci transformátoru; Nárůst napětí na prázdném transformátoru, který může poškodit izolaci transformátoru.1. Preventivní opatření proti přepínacím přetlakům při přepínání prázdných transformátorůZazemlení neutrálního bodu transformátoru je primárně zaměřeno na prevenci přepínacích přetlaků. V systémech s velkými proudy o napětí 110 k
12/04/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu