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


דיון קצר על בחירת טרנספורטורי קרקעית בתחנות בוסטר

James
James
שדה: מבצעי חשמל
China

משתלי קרקע, המכונים גם "משתלי קרקע" או פשוט "יחידות קרקעות," פועלים בתנאי עומס אפס במהלך הפעילות הנורמלית של הרשת ועומדים בפני עומס יתר בסituations of short-circuit. בהתאם לאמצעי המילוי, הם נחלקים בדרך כלל לסוגים שטוף-בשמן ושטוף-יבש; בהתאם למספר הפאזה, יכולים להיות משתלי קרקע תלת-פאזה או חד-פאזה. 

משתל קרקע יוצר באופן מלאכותי נקודת אדישות לקישור נגד קרקעי. כאשר מתרחשת תקלה של קרקעית במערכת, הוא מציג עמידות גבוהה לתокים של סדרה חיובית ושלילית אך עמידות נמוכה לתוקי סדרה אפס, ובכך מבטיח פעולה מהימנה של הגנה על תקלות קרקעית. בחירה נכונה והגיונית של משתלי קרקע היא חשובה מאוד לכיבוי חשמל בשלטי קצר, לביטול מתחים מופרזים עקב תהודה אלקטרומגנטית, ולשמירה על פעילות בטוחה ומיציבה של רשת החשמל.

בחירת משתלי קרקע צריכה להיעשות בהערכת מקיפה על בסיס הקריטריונים הטכניים הבאים: סוג, קיבולת מוגדרת, תדר, דרגות מתח והזרם, רמת ההבודאות, מקדם עלייה בטמפרטורה, ויכולת עומס יתר. יש להתייחס בזהירות לתנאי הסביבה, כולל טמפרטורת הסביבה, גובה, שינוי טמפרטורה, רמת זיהום, עוצמת רעידות אדמה, מהירות רוח, ורטיבות.

כאשר ניתן לגשת ישירות לנקודת האדישות של המערכת, מומלץ להשתמש במשתל קרקע חד-פאזה; אחרת, צריך להשתמש במשתל קרקע תלת-פאזה.

Three - phase 11kV 22kV grounding/earthing transformers

בחירת קיבולת משתל קרקע

בחירת הקיבולת של משתל קרקע תלויה בעיקר בסוגו, בתכונות הציוד המחובר לנקודת האדישות, ובין אם קיים עומס משני. בדרך כלל, כבר הוכנסו שולי בטיחות 충분한 계산에 포함되어 있으므로, 선택 시 추가적인 할ינגד או מקדם בטיחות אינם נדרשים.

בתחנות כוח פוטו-וולטיות, הצד המשני של משתל הקרקע מספק בדרך כלל עומסים עוזרים. לכן, המחבר מבהיר בקצרה כיצד לקבוע את קיבולת משתל הקרקע כאשר קיים עומס משני.

תחת מצב זה, קיבולת משתל הקרקע נקבעת בעיקר על בסיס קיבולת השטף המגנטי המחובר לנקודת האדישות ועל בסיס קיבולת העומס המשני. החישוב מתבצע באמצעות משך זמן מוגדר של שעתיים שקול לקיבולת השטף המגנטי. עבור עומסים קריטיים, קיבולת זו יכולה להתבצע גם לפי זמן פעולה רציף. השטף המגנטי נחשב ככוח ריאקטיבי (Qₓ), בעוד שהעומס המשני מחושב על ידי הפרדת כוח פעיל (Pf) וכוח ריאקטיבי (Qf). הנוסחה לחישוב היא כדלקמן:

caculation.jpg

כאשר משתמשים בהגנה על תקלות קרקעית מבוססת רכיב פעיל הפוך של תוקי סדרה אפס, מוסף נגד קרקעי בעל ערך מתאים לאחד הצדדים הראשוני או המשני של השטף המגנטי כדי להגביר את רגישות ההגנה והדיוק בחירה. למרות שהנגד הזה צורך כוח פעיל במהלך פעולתו, משך השימוש בו קצר וההגדלה בתוק היא קטנה; לכן, אין צורך בהגדלת קיבולת נוספת למשתל הקרקע.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
השיפור של לוגיקה מגנה והיישום הנדסי של טרנספורמטורים קרקעיים במערכות אספקת חשמל להובלת מסילות
השיפור של לוגיקה מגנה והיישום הנדסי של טרנספורמטורים קרקעיים במערכות אספקת חשמל להובלת מסילות
1. תצורה מערכת ותנאי פעולההטרנספורמרים הראשיים בתחנת המרכז והיצוג של הרכבת התחתית של ג'נגג'ואו ומתחם האצטדיון העירוני משתמשים בקשר כוכב/דלתא עם מודל פעולה ללא נקודת ניטרלית מחוברת. בצד הסבך של 35 ק"ו, נעשה שימוש בטרנספורמר חיבור Zigzag, המחובר לקרקע דרך ריסיסטור בערך נמוך, ומספק גם עומס שירות תחנה. כאשר מתבצעת תקלה קצרה בין-חד-פאזית על קו, מתבנית מסלול דרך הטרנספורמר החיבור, הריסיסטור הקרעי והרשת הקרעית, ומייצר זרם סדרה אפס.זה מאפשר הגנה סלקטיבית בעלת רגישות גבוהה על סדרה אפס בתוך הקטע התקלקל לפ
Echo
12/04/2025
מה הם ההבדלים בין טרנס גרונדינג לבין טרנס קונבנציונלי?
מה הם ההבדלים בין טרנס גרונדינג לבין טרנס קונבנציונלי?
מהו טרנספורמטור ארק?טרנספורמטור ארק, המוכר גם בשם "טרנספורמטור ארק," ניתן לשיוך לסוגים שונים בהתאם למילוי: נוזלי או יבש; וכן לפי מספר הפאזה: תלת-פאזי או חד-פאזי.הבדלים בין טרנספורמטורי ארק לבין טרנספורמטורים קונבנציונלייםמטרת טרנספורמטור הארק היא ליצור נקודה נייטרלית מלאכותית עבור חיבור סליל דיכוי קשת או נגד כאשר המערכת מחוברת בצורה טריאנגולרית (Δ) או כוכבית (Y) ללא גישה לנקודה נייטרלית. טרנספורמטורים אלו משתמשים בקשרי סלילים בצורת זיגזג (או "Z-טיפוס"). ההבדל העיקרי מטרנספורמטורים קונבנציונליים
Echo
12/04/2025
ניתוח סיבות להפעלה לא תקינה של הגנה על מרתיק קרקעי
ניתוח סיבות להפעלה לא תקינה של הגנה על מרתיק קרקעי
במערכת החשמל בסין, הרשתות בעומק 6 ק"ו, 10 ק"ו ו-35 ק"ו בדרך כלל אומצות את מודל ההפעלה ללא חיבור נקודת ניטרלי. צד התחום של המspielים העיקריים ברשת בדרך כלל מחובר במבנה משולש, מה שאיננו מספק נקודת ניטרלי לחיבור 저יכתי ארק. כאשר מתרחשת תקלה חד-פאשית במערכת ללא חיבור נקודת ניטרלי, המשולש של מתח בין-קוים נשאר סימטרי, מה שמוביל להתפרעות מינימלית בפעילות המשתמשים. בנוסף, כאשר הזרם הקפאציטיבי קטן יחסית (פחות מ-10 אמפר), חלק מהתקלות הארק מתכבות באופן עצמאי, מה שיעיל מאוד לשיפור אמינות אספקת החשמל והפחתת א
Felix Spark
12/04/2025
משתני מתח הגנה: סיבות לשגיאות תפעול והצעות להימנעות מהן במחברות 110kV
משתני מתח הגנה: סיבות לשגיאות תפעול והצעות להימנעות מהן במחברות 110kV
במערכת החשמל הסינית, הרשתות בעומק 6 ק"ו, 10 ק"ו ו-35 ק"ו בדרך כלל אומצות מודל פעולה ללא חיבור נקודת ניטרלית. צד התחזוקה של המתח במשzhou主变压器的配电侧通常采用三角形连接,这样就无法提供中性点来连接接地电阻。当不接地系统发生单相接地故障时,线间电压三角形保持对称,对用户操作影响很小。此外,当电容电流相对较小(小于10安培)时,一些瞬时接地故障可以自行熄灭,这在提高供电可靠性和减少停电事故方面非常有效。然而,随着电力行业的不断扩展和发展,这种简单的方法已不再满足当前需求。在现代城市电网中,电缆线路的使用不断增加,导致电容电流显著增大(超过10安培)。在这种情况下,接地电弧不能可靠地熄灭,从而产生以下后果: 单相接地电弧的间歇熄灭和重燃会产生高达4U(其中U为峰值相电压)甚至更高的弧地过电压,并且持续时间较长。这对电气设备的绝缘构成严重威胁,可能导致薄弱绝缘点的击穿,造成重大损失。 持续的电弧会导致空气电离,降低周围空气的绝缘性能,使相间短路更有可能发生。
Felix Spark
12/03/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך