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


Bizonyos intézkedések a nullára való buszlemez-feszültség elvesztésének elkerülése érdekében az átmeneti állomásokban

Felix Spark
Mező: Hiba és karbantartás
China

I. Bevezetés

A transzformátorházak létfontosságú csomópontok a villamosenergia-rendszerben, amelyek felelősek az áramteremtők és a végfelhasználók közötti energiaátvitelért. A buszsorok, mint a transzformátorházak kulcsfontosságú összetevői, alapvető szerepet játszanak az energiaelosztásban és -átvitelben. Azonban időről-időre fordul elő buszsor-feszültség elvesztése, ami komoly fenyegetést jelent a villamosenergia-rendszer biztonságos és stabil működésére. Ezért a transzformátorházakban történő buszsor-feszültség-zérus-eltérés biztosítása egyfajta kritikus kérdéssé vált a villamosenergia-rendszer üzemeltetésében és karbantartásában.

II. A buszsor-feszültség elvesztésének oka a transzformátorházakban

  1. Berendezési hiba: A buszsor-feszültség elvesztésének fő oka a berendezési hibák, beleértve az átmeneti kapcsolók, a leválasztók vagy a buszsorok saját hibáit is.

  2. Üzemeltetési hibák: A személyzet rossz vagy hanyag kezelése a kapcsolási vagy karbantartási folyamat során vezethet buszsor-feszültség elvesztéshez.

  3. Külső tényezők: Természeti katasztrófák (pl. villám, földrengés) vagy külső sérülések (pl. építkezési balesetek, vandalizmus) is okozhatnak buszsor-feszültség elvesztést.

  4. Tervezési hiányosságok: A transzformátorház rossz tervezése – például a buszsorok elhelyezésének megfelelő beállítása vagy a védelmi rendszer konfigurációja – is hozzájárulhat a feszültség elvesztéséhez.

III. A buszsor-feszültség elvesztésének hatásai

  1. Csökkent ellátási megbízhatóság: A buszsor-feszültség elvesztése részleges vagy teljes áramkimaradást eredményezhet a fogyasztók számára.

  2. Rendszerstabilitás fenyegetése: Ez destabilizálhatja az egész villamosenergia-hálózatot, súlyos esetekben pedig kiváltathat láncreakciós hibákat vagy rendszervégzetet.

  3. Gazdasági veszteségek: A buszsor-feszültség elvesztéséből eredő áramkimaradások jelentős pénzügyi veszteségeket okozhatnak a felhasználók és a társadalom számára.

  4. Biztonsági kockázatok: A feszültség elvesztése sérülésekkel, tűzkiütésekkel vagy más biztonsági incidensekkel járhat.

Skid mounted substation

IV. Előrejelző intézkedések a buszsor-feszültség elvesztése ellen

  1. Berendezési karbantartás javítása: Rendszeres vizsgálatok, karbantartás és időben történő cserék a transzformátorházak berendezéseinek optimális állapotának biztosítása érdekében.

  2. Szabványosított üzemeltetési eljárások: Szigorú műveleti protokollok bevezetése és teljes körű képzés a személyzet számára, hogy pontos és biztonságos műveleteket biztosítsanak.

  3. Automatizálási szintek javítása: Fejlett automatizálási technológiák bevezetése intelligens transzformátorház-kezeléshez, a hibaérzékenység és a reakcióképesség növelése érdekében.

  4. Védelmi rendszerek optimalizálása: A védelmi relék megfelelő beállítása a buszsor-védelmi rendszerek érzékenységének és megbízhatóságának javítása érdekében.

  5. Erősített tervezési felülvizsgálat: A tervezési fázisban a buszsor-elrendezés, a védelmi beállítások és a redundancia részletes értékelése a robustság biztosítása érdekében.

  6. Vészhelyzeti reagálási képesség javítása: Részletes vészhelyzeti terv kifejlesztése és rendszeres gyakorlatok a buszsor-kimaradás esetekre való felkészülés javítása érdekében.

  7. Külső védelem erősítése: Növekedett őrszolgálat a transzformátorház peremén, hogy időben azonosíthassák és enyhíthessék a külső fenyegetéseket.

  8. Intelligens monitorozási technológiák alkalmazása: Valós idejű monitorozási rendszerek használata a buszsor-működési állapot követésére és a korai anomáliák detektálására.

  9. Kommunikációs koordináció javítása: Az információcserének megerősítése a felsőbb szintű üzemirányító központokkal és a szomszédos transzformátorházakkal, hogy gyors, koordinált reakciót biztosítsanak a kimaradások során.

  10. Hosszú távú mechanizmusok kialakítása: Fenntartható megelőzési keretrendszer kiépítése a buszsor-feszültség elvesztésére, a megelőző stratégiák folyamatos finomítása és optimalizálása.

V. Következtetés

A buszsor-feszültség elvesztése a transzformátorházakban jelentősen befolyásolja a villamosenergia-rendszer biztonságát és stabilitását. A teljes körű intézkedések, beleértve a berendezési karbantartás javítását, a szabványosított műveleteket, a fejlett automatizálást, a védelmi rendszerek optimalizálását, a szigorú tervezési felülvizsgálatot, a javított vészhelyzeti felkészültséget, a külső fenyegetések enyhítését, az intelligens monitorozást, a hatékony kommunikációt és a hosszú távú intézményi mechanizmusok kialakítását, a buszsor-feszültség elvesztésének előfordulását hatékonyan megelőzhetjük és minimalizálhatjuk, így biztosítva a transzformátorházak biztonságos, megbízható és stabil működését.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Tápellátási transzformátorok: Rövidzárlési kockázatok, okai és javítási intézkedések
Tárgyilagos transzformátorok: Rövidzárló kockázatok, okai és fejlesztési intézkedésekA tárgyilagos transzformátorok alapvető komponensek a villamos energia rendszereiben, amelyek biztosítják az energiaszolgáltatást, és létfontosságú indukciós eszközök a biztonságos működéshez. A szerkezetük elsődleges tekercsek, másodlagos tekercsek és vaspódusból áll, amelyek elektromos indukció elvén változtatják meg a váltakozó áramot. A hosszú távú technológiai fejlesztések révén a szolgáltatás megbízhatóság
12/17/2025
Intelligens Áramüzem Karbantartási Nyomólap Műveleti Útmutató
A 2018-as évi "Kína Állami Villamosenergia Hálózatának Tizennyolc Fő Balesetmegelőző intézkedése (Módosított verzió)" szerint az üzemeltetési és karbantartási egységeknek fejleszteniük kell a szabályozásokat az intelligens átalakítóállomások helyszíni működésére, részletezniük kell a különböző üzenetek, jelzések, hardveres és szoftveres kapcsolók használatát és hibakezelését, standardizálniuk kell a kapcsolók műveleti sorrendjét, szigorúan betartaniuk kell ezt a sorrendet a helyszíni műveletekné
12/15/2025
H59/H61 transzformátor hibaelméleti elemzés és védekezési intézkedések
1. Az H59/H61 olajalapú átalakítók károsodásának okai mezőgazdaságban1.1 Izoláció sérüléseA vidéki ellátás gyakran 380/220V kevert rendszert használ. A egyfázis terhelések magas arányában miatt az H59/H61 olajalapú átalakítók jelentős háromfázis terhelési nemegyensúly között működnek. Sok esetben a háromfázis terhelési nemegyensúly messze meghaladja a működési előírások engedélyezett határértékét, ami előidézheti az izoláció előre időzött öregedését, romlását és végül a kifulladást, ami a tekerc
12/08/2025
Tranzformátor működésének veszélyes pontjai és megelőző intézkedéseik
A transzformátorok működésének fő kockázati pontjai: A kapcsoló által okozott túlramenetek, amelyek a sebesség nélküli transzformátorok be- vagy kikapcsolása során léphetnek fel, veszélyeztethetik a transzformátor izolációját; A transzformátorok üresjárati feszültségének emelkedése, ami károsíthatja a transzformátor izolációját.1. Megelőző intézkedések a sebesség nélküli transzformátorok kapcsolása során fellépő kapcsoló által okozott túlramenetek ellenA transzformátor központi csomópontjának fö
12/04/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését