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


Åtgärder för att säkerställa noll spänningsförlust i busbar i anläggningar

Felix Spark
Fält: Misslyckande och underhåll
China

I. Introduktion

Omföringsstationer fungerar som viktiga noder i elkraftsystem, ansvariga för att överföra elektrisk energi från kraftverk till slutanvändare. Busbar, som en central komponent i omföringsstationer, spelar en avgörande roll i elfördelning och -överföring. Men incidenter med busbarspänningssvik går emellertid ibland igen, vilket utgör ett allvarligt hot mot det säkra och stabila driftsättet av elkraftsystem. Därför har det blivit en viktig fråga i drift och underhåll av elkraftsystem att säkerställa noll busbarspänningssvik i omföringsstationer.

II. Orsaker till busbarspänningssvik i omföringsstationer

  1. Utrustningsfel: En huvudsaklig orsak till busbarspänningssvik är utrustningsfel, inklusive fel på strömbrytare, kopplingar eller busbaren själv.

  2. Driftsfel: Otillbörlig eller ovarsam drift av personal vid växling eller underhåll kan leda till avspänning av busbar.

  3. Externa faktorer: Naturkatastrofer (t.ex. blixt, jordskalv) eller extern skada (t.ex. byggolyckor, vandalism) kan också orsaka busbarspänningssvik.

  4. Konstruktionsbrister: Dålig design av omföringsstation—som otillräcklig busbarlayout eller felaktig konfiguration av skyddssystem—kan bidra till spänningssvikshändelser.

III. Effekter av busbarspänningssvik

  1. Försvagad tillförlitlighet i elförsörjningen: Busbarspänningssvik kan resultera i partiella eller fullständiga strömavbrott för kunder.

  2. Hot mot systemets stabilitet: Det kan destabilisera hela elkraftnätet och, i allvarliga fall, utlösa kaskaderande fel eller systemkollaps.

  3. Ekonomiska förluster: Strömavbrott orsakade av busbaravbrott leder till betydande ekonomiska förluster för både användare och samhället.

  4. Säkerhetshot: Spänningssvik kan skada utrustning och potentiellt orsaka brand eller andra säkerhetsincidenter.

Skid mounted substation

IV. Förbyggande åtgärder mot busbarspänningssvik

  1. Förbättra utrustningsunderhåll: Genomföra regelbundna inspektioner, underhåll och tidig ersättning av omföringsstationutrustning för att säkerställa optimalt tillstånd.

  2. Standardisera driftförfaranden: Upprätta strikta driftförfaranden och ge omfattande utbildning till personal för att säkerställa korrekt och säker drift.

  3. Förbättra automatiseringsnivån: Införa avancerade automatiseringstekniker för att möjliggöra intelligent omföringsstationshantering, vilket ökar felfindnings- och svarskapaciteten.

  4. Optimera skyddssystem: Korrekt konfigurera skyddsrелеї för att förbättra känsligheten och tillförlitligheten hos busbarskyddsscheman.

  5. Stärka designgranskning: Under designfasen genomföra grundlig granskning av busbarlayout, skyddsinställningar och redundans för att säkerställa robusthet.

  6. Förbättra beredskap för nödsituationer: Utarbeta detaljerade kontingensplaner och genomföra regelbundna övningar för att förbättra beredskap för busbaravbrottsscenarier.

  7. Förstärka extern skydd: Öka patrullering runt omföringsstationsområden för att snabbt identifiera och mildra externa hot.

  8. Distribuera intelligenta övervakningstekniker: Använd realtidsövervakningssystem för att spåra busbars driftstatus och upptäcka anomalier tidigt.

  9. Förbättra kommunikationskoordination: Stärk informationsexchange med högre nivås dispatchcenter och intilliggande omföringsstationer för att möjliggöra snabba koordinerade svar vid avbrott.

  10. Upprätta långsiktiga mekanismer: Bygg ett hållbart förebyggande ramverk för busbarspänningssvik, ständigt förfinande och optimerande förebyggande strategier.

V. Slutsats

Busbarspänningssvik i omföringsstationer påverkar betydligt säkerheten och stabiliteten i elkraftsystem. Genom att implementera omfattande åtgärder, inklusive förbättrad utrustningsunderhåll, standardiserade driftförfaranden, avancerad automatisering, optimerade skyddssystem, noggrann designgranskning, förbättrad beredskap, externa hotmildring, intelligent övervakning, effektiv kommunikation och långsiktiga institutionella mekanismer, kan busbarspänningssvik effektivt förhindras och minimeras, vilket garanterar säker, tillförlitlig och stabil drift av omföringsstationer.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Krafttransformatorer: Risken för kortslutning orsaker och åtgärder
Krafttransformatorer: Risken för kortslutning, orsaker och förbättringsåtgärderKrafttransformatorer är grundläggande komponenter i kraftsystem som tillhandahåller energioverföring och är viktiga induktionsenheter som garanterar säker drift av el. Deras struktur består av primära spolar, sekundära spolar och en järnkärna, vilket utnyttjar principen om elektromagnetisk induktion för att ändra växelströmsspänning. Genom långsiktig teknisk förbättring har tillförlitligheten och stabilitетность电力科技领域
12/17/2025
Intelligent Substation Maintenance Tryckplatta Operationsguide
Enligt "De arton stora åtgärderna för att förhindra olyckor i kraftnätet av State Grid Corporation of China (reviderad version)" som publicerades 2018, bör drift- och underhållsenheter förbättra de lokala driftföreskrifterna för intelligenta nätstationer, utarbeta användarmanualer och metoder för hantering av avvikande tillstånd för olika meddelanden, signaler, hårdtryckplattor och mjuktryckplattor för intelligenta enheter, standardisera driftsekvensen för tryckplattor, strikt följa sekvensen vi
12/15/2025
H59/H61-transformatorfelanalys och skyddsåtgärder
1. Orsaker till skador på H59/H61 oljedoppade distributionsomvandlare inom lantbruket1.1 IsoleringsskadorI landsbygdsförsörjning används ofta ett blandat system på 380/220V. På grund av den höga andelen enfasbelastningar opererar H59/H61 oljedoppade distributionsomvandlare ofta under betydande obalans i trefasbelastningen. I många fall överstiger graden av trefasbelastningsobalans de gränser som tillåts enligt driftföreskrifter, vilket leder till för tidig åldring, försämring och slutligen korts
12/08/2025
Riskpunkter vid transformator drift och deras förebyggande åtgärder
De viktigaste riskpunkterna vid transformerdrift är: Släckningsöverspänningar som kan uppstå under energisättning eller avenergisering av tomgående transformatorer, vilket hotar transformatorernas isolering; Ökad spänning i tomgående transformatorer, vilket kan skada transformatorernas isolering.1. Förbyggande åtgärder mot släckningsöverspänningar vid schakling av tomgående transformatorerAtt jorda transformatorernas neutralpunkt riktar sig främst mot att förhindra släckningsöverspänningar. I st
12/04/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet