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


Īsās līnijas defektu izolēšanas (SLF) princips tīklā ar sārņu palaižējiem

Edwiin
Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Augstfrekvenča tranzītā atveseļošanās spriegums (TRV) pārvades līnijās

Ja pārvades līnijā notiek defekts attālumā no 100 metriem līdz vairākiem kilometriem, ir nepieciešams izmēģinājuma automāts (CB), lai izdzesu īsās līnijas defektu (SLF). Defekta izdzēšanas process ar izmēģinājuma automātu var radīt tranzītā atveseļošanās spriegumu (TRV) ar strauju pieauguma rādītāju, bieži līdzīgu zobiņveida formai. Šis parādības cēlonis ir augstfrekvenču oscilācijas, ko radī daudzās viļņu, kas izplatās pa līniju un reflektējas starp izmēģinājuma automāta termināli un defekta vietu.

Galvenās parādības defekta pārtraukšanas laikā

  1. Augstfrekvenčas oscilācijas un zobiņveida forma:

    • Kad izmēģinājuma automāts pārtrauc defekta strāvas SLF apstākļos, augstfrekvenčas oscilācijas tiek radītas dēļ strauji mainīgajiem strāvas un sprieguma rādītājiem. Šīs oscilācijas rezultē TRV ar strauju pieauguma rādītāju, kas var tikt vizualizēts kā zobiņveida vai trijstūrveida forma.

    • Zobiņveida forma ir radīta dēļ daudzās viļņu, kas izplatās pa pārvades līniju un reflektējas starp izmēģinājuma automāta termināli un defekta vietu. Katra reflekcija iedeva savu ieguldījumu TRV oscilāciju raksturam, veidojot vairākas virsotnes un lejasvērtības sprieguma formā.

  2. Oscilācijas avota pusei:

    • Izmēģinājuma automāta avota pusē (pusē, kas savienota ar elektrotīklu), izmēģinājuma automāta termināla spriegums atgriežas sistēmas sprieguma līmenī, kas parasti ir transformatora termināla spriegums. Šī pāreja rada oscilāciju avota frekvencē (piem., 50 Hz vai 60 Hz) avota šķērsējā.

    • Avota frekvences oscilācija ir dēļ nejaušas maiņas šķērsējas konfigurācijā, kad defekts tiek izdzēsts, izraisojot transitoriālu atbildi sistēmā. Šī oscilācija laikam gradviegāk samazinās, kamēr sistēma stabilizējas.

  3. Oscilācijas līnijas pusē:

    • Izmēģinājuma automāta līnijas pusē (pusē, kas savienota ar pārvades līniju), izmēģinājuma automāta termināla spriegums pazeminās līdz zemakā potenciālam pēc defekta pārtraukšanas. Šis pazeminājums rada vēl vienu oscilāciju, bet šoreiz tā ir raksturota ar zobiņveida (trijstūrveida) formu dēļ daudzās viļņu, kas izplatās un reflektējas pa līniju.

    • Līnijas pusē esošais šķērsējs var tikt aprēķināts kā daļēji sadalīts parametru šķērsējs ar mazu slāpēšanos. Reflekcijas starp izmēģinājuma automāta termināli un defekta vietu rada sprieguma oscilācijas, veidojot zobiņveida formu. Šo oscilāciju frekvence ir daudz augstāka nekā avota frekvence un ir ietekmēta viļņu izplatīšanās ātrumu un attālumu starp izmēģinājuma automātu un defekta vietu.

Līnijas pusē esošā šķērsēja aproksimācija

Līnijas pusē esošais šķērsējs var tikt modelēts kā mazi slāpes šķērsējs ar sadalītiem parametriem, piemēram, resistence, induktivitāte un kapacitance uz vienības garumu. Šis modelis palīdz saprast daudzās viļņu un to reflekciju raksturu. Modela galvenie raksturojumi ietver:

  • Izplatīšanās kavēšanās: Laiks, kas nepieciešams, lai viļnis nokustu no izmēģinājuma automāta termināla līdz defekta vietai un atpakaļ.

  • Reflekcijas koeficients: Attiecība starp atstaroto viļņa amplitūdu un ieplūsto viļņa amplitūdu, kas atkarīga no impēdansa neatbilstības starp līniju un defekta vieta.

  • Slāpe: Viļņa amplitūdas samazināšanās, kā tas izplatās pa līniju, kas ietekmēta līnijas rezistences un vedamības.

TRV formas izmēģinājuma automāta terminālos un līnijas pusē

TRV formas, kas novērojamas izmēģinājuma automāta terminālos un līnijas pusē, var tikt apkopotas šādi:

  • Avota puse (izmēģinājuma automāta termināls):

    • Spriegums atgriežas sistēmas sprieguma līmenī, radoši avota frekvences oscilāciju.

    • Oscilācija salīdzinājumā ar augstfrekvenčām oscilācijām līnijas pusē ir lēnāka.

  • Līnijas puse (izmēģinājuma automāta termināls):

    • Spriegums pazeminās līdz tuvāk zemakā potenciālam, radot augstfrekvenču zobiņveida (trijstūrveida) formu.

    • Zobiņveida forma ir dēļ strauji mainīgajiem sprieguma rādītājiem, ko radī daudzās viļņu, kas izplatās un reflektējas pa līniju.

TRV formu vizuālais attēlojums

Parastā figūra, kas rāda TRV formas izmēģinājuma automāta terminālos un līnijas pusē, parādītu:

  • Avota puses TRV: Forma ar lēnu pieaugumu līdz sistēmas spriegumam, kas sekotu ar avota frekvences oscilāciju.

  • Līnijas puses TRV: Forma ar strauju pazemināšanos tuvāk nullei, kas sekotu ar vairākiem augstfrekvenčiem virsotņiem un lejasvērtībām, veidojot zobiņveida vai trijstūrveida formu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Augstsprieguma strāvas pārtrauktājos ierīkota tiešsaistes stāvokļa uzraudzības ierīce (OLM2)
Augstsprieguma strāvas pārtrauktājos ierīkota tiešsaistes stāvokļa uzraudzības ierīce (OLM2)
Šis ierīce spēj uzraudzīt un izsekot dažādiem parametriem saskaņā ar norādītajiem specifikācijām:SF6 gāzes uzraudzība: Izmanto specializētu sensoru, lai mērītu SF6 gāzes blīvumu. Spējas ietver gāzes temperatūras mērīšanu, SF6 noplūdes ātruma monitoringu un optimālā datuma aprēķināšanu pārlādēšanai.Mehāniskās darbības analīze: Mēra slēgšanas un atvēršanas ciklu darbības laiku. Novērtē primāro kontaktu atdalīšanās ātrumu, dempfēšanu un kontaktu pārsprauzdinājumu. Atklāj mehānisko apgādināšanās zīm
Edwiin
02/13/2025
Antipumpu funkcija automātiskajos izolētājos
Antipumpu funkcija automātiskajos izolētājos
Anti-pumpu funkcija ir viena no galvenajām kontroļšķemas īpašībām. Bez šīs anti-pumpu funkcijas, ja lietotājs savieno nepārtrauktu kontaktu slēgšanas šķemā, tad, kad izmatojotāja pārtraukums slēdzies uz defektā, aizsardzības releji strauji aktivizē atslēgu darbību. Tomēr, nepārtrauktā kontakts slēgšanas šķemā mēģinās vēlreiz slēgt pārtraukumu (atkal) uz defektu. Šis atkārtots un bīstams process tiek saukts par "pumping", un tas beidzot radīs katastrofisku kādu sistēmas komponentu sabojājumu. Sab
Edwiin
02/12/2025
Augšsprieguma atslēgā esošo strāvas šķīrņu novecošanas parādības
Augšsprieguma atslēgā esošo strāvas šķīrņu novecošanas parādības
Šis iznākšanas veids ir radies trīs galvenajos avotos: Elektroenerģijas cēloņi: Strāvas pārslēgšana, piemēram, lūka strāvas, var novest pie vietējas uzbrukuma. Augstākos strāvas apjomos elektriskais loks var degt konkrētā punktā, palielinot vietējo pretestību. Ar vairākiem pārslēgšanas darbībām kontakta virsma sasniedz vēl lielāku apmierinājumu, kas rada pretestības palielināšanos. Mehāniskie cēloņi: Vibrācijas, bieži vien dēļ vēja, ir galvenie mehāniskās novecošanas iemesli. Šīs vibrācijas laik
Edwiin
02/11/2025
Sākotnējais īstermiņa atveseļošanās voltāža (ITRV) augstsprieguma līkumvedējiem
Sākotnējais īstermiņa atveseļošanās voltāža (ITRV) augstsprieguma līkumvedējiem
Pārejošā atveseļošanās spriegums (TRV), līdzīgs tam, kas sastopams īsā līnijas defektā, var notikt arī dēļ vada savienojumiem piegādes puses pārtraukuma automāta priekšā. Šis specifiskais TRV stresa veids pazīstams kā Sākotnējais Pārejošais Atveseļošanās Spriegums (ITRV). Ņemot vērā salīdzinoši īso attālumu, laiks, kas nepieciešams, lai sasniedzētu pirmo ITRV virsotni, parasti ir mazāks nekā 1 mikrosekunde. Substacijas vadiem iekšpusē bieži vien ir zemāka impulsspreiguma pretestība salīdzinājumā
Edwiin
02/08/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību