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


اقدامات برای تضمین عدم از دست دادن ولتاژ صفر در میانه‌های زیراستانسیون

Felix Spark
Felix Spark
ميدان: خرابی و نگهداری
China

I. مقدمه

ایستگاه‌های توزیع برق به عنوان مراکز حیاتی در سیستم‌های برق عمل می‌کنند و مسئول انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه‌ها به کاربران نهایی هستند. شین‌های قدرت، به عنوان یک جزء کلیدی در ایستگاه‌های توزیع برق، نقش مهمی در توزیع و انتقال برق دارند. با این حال، حوادث از دست دادن ولتاژ شین گاهی اوقات رخ می‌دهند که تهدید جدی برای عملکرد ایمن و پایدار سیستم‌های برق محسوب می‌شوند. بنابراین، تضمین عدم از دست دادن ولتاژ شین در ایستگاه‌های توزیع برق به یک مسئله کلیدی در عملکرد و نگهداری سیستم‌های برق تبدیل شده است.

II. علل از دست دادن ولتاژ شین در ایستگاه‌های توزیع برق

  1. خرابی تجهیزات: یکی از دلایل اصلی از دست دادن ولتاژ شین خرابی تجهیزات شامل خرابی شیرهای قطع و متصل، جداکننده‌ها یا خود شین است.

  2. خطاهای عملیاتی: عملیات نامناسب یا غفلت عملیاتی توسط کارکنان در زمان تغییر یا نگهداری می‌تواند منجر به بی‌قدرتی شین شود.

  3. عوامل خارجی: بلایای طبیعی (مانند برق، زلزله) یا آسیب‌های خارجی (مانند حوادث ساخت و ساز، خرابکاری) نیز می‌توانند باعث از دست دادن ولتاژ شین شوند.

  4. نقص‌های طراحی: طراحی ضعیف ایستگاه توزیع برق—مانند چیدمان نامناسب شین یا پیکربندی نامناسب سیستم‌های محافظت—می‌تواند به حوادث از دست دادن ولتاژ کمک کند.

III. تأثیرات از دست دادن ولتاژ شین

  1. کاهش قابلیت اطمینان تأمین برق: از دست دادن ولتاژ شین می‌تواند منجر به قطع برق جزئی یا کامل برای مشتریان شود.

  2. تهدید به پایداری سیستم: می‌تواند پایداری کل شبکه برق را تهدید کند و در موارد شدید می‌تواند منجر به خطاها یا فروپاشی سیستم شود.

  3. zararāt-e eqtesādī: qet'e bār dar natīge-ye biqodratī-e shīn mī-tavāne be zararāt-e pāyānī barāye ostādān va jāme'eh ravand.

  4. مزاحمات ایمنی: از دست دادن ولتاژ می‌تواند باعث خسارت به تجهیزات و احتمالاً آتش‌سوزی یا حوادث ایمنی دیگر شود.

Skid mounted substation

IV. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از از دست دادن ولتاژ شین

  1. افزایش نگهداری تجهیزات: انجام بازرسی‌ها، نگهداری‌ها و جایگزینی به موقع تجهیزات ایستگاه توزیع برق برای تضمین وضعیت بهینه آنها.

  2. استانداردسازی رویه‌های عملیاتی: ایجاد پروتکل‌های عملیاتی صارم و ارائه آموزش‌های جامع به کارکنان برای تضمین عملیات دقیق و ایمن.

  3. افزایش سطح خودکارسازی: معرفی فناوری‌های پیشرفته خودکارسازی برای مدیریت هوشمند ایستگاه‌های توزیع برق و بهبود قابلیت تشخیص و واکنش به خطاها.

  4. بهبود سیستم‌های محافظت: پیکربندی صحیح رله‌های محافظتی برای بهبود حساسیت و قابلیت اطمینان سیستم‌های محافظت شین.

  5. تقویت بررسی طراحی: در مرحله طراحی، ارزیابی دقیق چیدمان شین، تنظیمات محافظتی و افزونگی برای تضمین قدرت تحمل.

  6. افزایش قابلیت پاسخگویی در مواقع اضطراری: توسعه برنامه‌های دقیق اضطراری و انجام تمرینات منظم برای بهبود آمادگی در مواقع بی‌قدرتی شین.

  7. تقویت محافظت خارجی: افزایش دوره‌های پاترول در محیط ایستگاه توزیع برق برای شناسایی و کاهش تهدیدات خارجی به موقع.

  8. استفاده از فناوری‌های نظارت هوشمند: استفاده از سیستم‌های نظارت در زمان واقعی برای ردیابی وضعیت عملیاتی شین و تشخیص ناهماهنگی‌ها در مراحل اولیه.

  9. بهبود هماهنگی ارتباطی: تقویت مبادله اطلاعات با مراکز فرماندهی بالاتر و ایستگاه‌های توزیع برق مجاور برای امکان واکنش‌های هماهنگ و سریع در مواقع بی‌قدرتی.

  10. ایجاد مکانیزم‌های بلندمدت: ساختار پیشگیری پایدار برای از دست دادن ولتاژ شین و بهبود و بهینه‌سازی مداوم استراتژی‌های پیشگیرانه.

V. نتیجه‌گیری

از دست دادن ولتاژ شین در ایستگاه‌های توزیع برق تأثیر قابل توجهی بر ایمنی و پایداری سیستم‌های برق دارد. با اجرای اقدامات جامع شامل نگهداری تجهیزات بهبود یافته، استانداردسازی عملیات، خودکارسازی پیشرفته، بهینه‌سازی سیستم‌های محافظت، بررسی دقیق طراحی، بهبود آمادگی در مواقع اضطراری، کاهش تهدیدات خارجی، نظارت هوشمند، هماهنگی ارتباطی موثر و مکانیزم‌های بلندمدت، می‌توان از دست دادن ولتاژ شین را مؤثر و به حداقل رساند و در نتیجه عملکرد ایمن، قابل اعتماد و پایدار ایستگاه‌های توزیع برق را تضمین کرد.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!
پیشنهاد شده
مزایا و معایب کنفیگوراسیون دو باربر در زیرстанسیون‌ها
مزایا و معایب کنفیگوراسیون دو باربر در زیرстанسیون‌ها
مزایا و معایب کنفیگوراسیون دو باره‌بان در زیرстанسیون‌هادر یک زیرستانسیون با کنفیگوراسیون دو باره‌بان، دو مجموعه باره‌بان استفاده می‌شود. هر منبع تغذیه و هر خط خروجی از طریق یک قطع‌کننده مدار و دو جداکننده به هر دو باره‌بان متصل می‌شود، که این امکان را می‌دهد هر یک از باره‌بان‌ها به عنوان باره‌بان فعال یا پشتیبان عمل کند. دو باره‌بان از طریق یک قطع‌کننده مدار باره‌بان (که به آن QFL گفته می‌شود) به هم متصل می‌شوند، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.۱. مزایای اتصال دو باره‌بان حالت‌های عملیا
Echo
11/14/2025
چه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آتش‌سوزی در شکست ترانسفورماتورهای برق موجود است
چه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آتش‌سوزی در شکست ترانسفورماتورهای برق موجود است
شکست‌های در ترانسفورماتورهای برق معمولاً به دلیل عملکرد بیش از حد، کوتاه شدن پیچه‌ها به دلیل تخریب عایق‌بندی، سالخوردگی روغن ترانسفورماتور، مقاومت تماس بیش از حد در اتصالات یا تغییردهنده‌های تپ، عدم عملکرد فیوز‌های فشار بالا یا پایین در حین کوتاه‌شدن خارجی، آسیب به هسته، قوس داخلی در روغن و برخورد بلندگر موجب می‌شود.از آنجا که ترانسفورماتورها با روغن عایق‌بندی پر شده‌اند، آتش‌سوزی‌ها می‌توانند پیامدهای جدی داشته باشند - از پاشیدن و اشتعال روغن تا، در موارد شدید، تولید سریع گاز از تجزیه روغن، منج
Noah
11/05/2025
Handling 35kV Substation Fault Tripping
د ۳۵ کیلوولټ سویچینګ پوسټ د اخیستنل شوي خرابۍ په اړه کار وکړئ
Handling 35kV Substation Fault Tripping د ۳۵ کیلوولټ سویچینګ پوسټ د اخیستنل شوي خرابۍ په اړه کار وکړئ
تحلیل و مدیریت خطا در عملیات زیرстанسیون ۳۵ کیلوولت۱. تحلیل خطاها۱.۱ خطاها مرتبط با خطوطدر سیستم‌های برق، محدوده پوشش گسترده است. برای تامین نیازهای تأمین برق، باید تعداد زیادی از خطوط انتقال نصب شود—که چالش‌های مدیریتی قابل توجهی را به همراه دارد. به ویژه برای خطوط مخصوص، نصب آن‌ها اغلب در مناطق دورافتاده مانند حومه شهر صورت می‌گیرد تا تأثیر بر زندگی ساکنان کاهش یابد. اما این مناطق دورافتاده محیط‌های پیچیده‌ای دارند که نگهداری و بازرسی خطوط را دشوار می‌کند. بازرسی، تعمیر و مدیریت ضعیف غالباً من
Leon
10/31/2025
آنالیز خطاهاي رهايش از مجموعه باربر در زيرстанسیون و راهکارهاي آن
آنالیز خطاهاي رهايش از مجموعه باربر در زيرстанسیون و راهکارهاي آن
1. روش‌های شناسایی دیسچارژ مادربرق1.1 آزمون مقاومت عایقآزمون مقاومت عایق یک روش ساده و معمول در آزمون عایق بندی الکتریکی است. این آزمون به طور قابل توجهی به نقص‌های عایق بندی نوع پیش‌رو، جذب کلی رطوبت و آلودگی سطح حساس است—شرایطی که معمولاً با مقادیر مقاومت کاهش یافته همراه است. با این حال، در شناسایی سن‌گیری محلی یا نقص‌های دیسچارژ جزئی کمتر موثر است.بر اساس کلاس عایق بندی تجهیزات و نیازهای آزمون، تست‌کننده‌های مقاومت عایق معمولاً از ولتاژهای خروجی 500 V، 1,000 V، 2,500 V یا 5,000 V استفاده می‌
Edwiin
10/31/2025
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند