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


Энергетик тизимларда FA ва UFLS орасида қандай муносибатлар бор ва аларни қандай ечиш мумкин?

RW Energy
Maydon: Taqqin avtomatlashtirish
China

Питаникавий автоматика (FA) ва камида фреквенциядаги юкларининг автомуатик чегардан чыгару (UFLS) - бул электр энергия тизиминде икки маанилүу коргоо жана башкаруу механизмдары. Бул икки системанын артыкчылыктилик максати - тизимдин коопсиз жана стабилдуу иштешин камсыз кылуу, бирок алар логика жана вакт боюнча мүмкүн болгон колликтонун оңойланган координацияси керек.

Питаникавий автоматика (FA): Негизинен распределитель тармагындаги жергиликтүу питаникавий айырмачылдыктарга (мисалы, короткийке шактануу, землянын айырмачылдыгы) көз каранды. Анын максаты - айырмачылдык тууралуу бөлүктөрдү тез табуу жана айырмачылдык эмес жерлерге энергияни кайра берүү үчүн созулуштарды колдонуп, тармакты кайра конфигурациялоо аркылуу айырмачылдыктуу бөлүктөрдү изолациялоо. FA жергиликтүу энергияни тез кайра берүүнө акцент кылат.

Камида фреквенциядаги юкларининг автомуатик чегардан чыгару (UFLS): Электр станциясынын атырылуусу, кененин же связь линиясынын ажыратылуусу аркылуу пайда болгон энергия дефицити сыяктуу себептерден убактылуу фреквенциянын төмөндөгө түшүүгө жооп берет. Ал системада фреквенциянын төмөндөгө түшүүнөн сакталуу, энергиянын балансин кайра түзүү жана системадагы фреквенцияны стабилизациялоо үчүн алдын ала белгиленген маанилүү эмес юкларды системалык түрдө чегардан чыгаруу аркылуу иштейт. UFLS бүткүл системадагы фреквенциянын коопсиздигине акцент кылат.

Камида напряжениедагы юкларининг автомуатик чегардан чыгару (UVLS): Реал убакта системадагы напряжение туралы көз каранды. Напряжение белгиленген чек астына түшкөндө, UVLS схемасы белгиленген логика боюнча ишке ашылууга карата чечим кабыл алат. Шарттар жетиштүү болсо, ал реактивдик энергия талабын азайтуу же реактивдик поддержку жогорулатуу аркылуу напряжение түзүнүүнү кайра түзүү үчүн юкларды кадам-кадам менен чегардан чыгаруу.

Колликтонун мисалдары

  • Мисал 1: 2019-жылы, Север Америкада, FA аркылуу энергия кайра берүү экинчи фреквенциялык коллапсту пайда кылды.

  • Мисал 2: 2020-жылы, Чыгыш Кытайда, кыска цепь айырмачылыгынан кийин FA иштешине жараакы UFLS активациясын түзүп, алдын ала белгиленген эмес болду.

  • Мисал 3: 2021-жылы, шамал станциясынын байланышын ажыратуу UFLS жана FA ортосундагы жабык кесилүүлерди пайда кылды.

  • Мисал 4: 2022-жылы, Түштүк Кытайда тайфун учурунда, FA тармактын кайра конфигурациялоо чегардан чыгарууда көптөгөн юкларды чегардан чыгарууга алып келди.

Окуянын сүрөттөмөсү

2022-жылы, 110кВ Линия A жана электр станциясынын тармакка байланышкан Линия B 110кВ подстанциясынын Автобус секции I дэ иштеп жаткан. Линия A да айырмачылык пайда болгондуктан, Ключ A атырды. Бирок, станциянын Линия B ключи ачык эле болгондуктан, подстанцияга энергия берүү улантуу кылынды. Ошондуктан, Автобус секции I дэ напряжение белгиленген чегар астына түшпөгөндүктөн, 110кВ автоматикалык переключатель (ATS) ишке ашылбай калды. Ошентип, станция 1-нчы трансформатор аркылуу 10кВ Автобус секциялары I жана IV ка энергия берүүдө, алардын напряжение да чегар астында болбогондуктан, 10кВ ATS ишке ашылбай калды.

Станция юкларга энергия берүүдө системадагы фреквенция катуу төмөндөшкөн. Ключ A атырганнан 5.3 секунддан кийин, фреквенция 48.2 Гцге түшкөн. Станциянын низкий напряжение жана фреквенция бөлүшүү құрылмасы, 47 Гц жана 0.5 секундка белгиленген, ишке ашылбай калды. Бирок, подстанциянын UFLS реле, 48.25 Гц жана 0.3 секундка белгиленген, 48.12 Гц фреквенциясын аныктап, тектер жөнүндө иштеп, бир нече 10кВ линияларын (Линиялар C, D, E, F, G) чегардан чыгарды. Ар бир вторич курал ишке ашып, очоого жетишкен.

Жерде текшерүү

110кВ подстанциясынын Ключ A коргоо аракети боюнча тектерге жооп берген, UFLS иштеп, Линиялар C, D, E, F жана G ни чегардан чыгарды. Подстанциянын ключтери атыруу сигналдарын жиберген, FA ишке ашылууну ичкилтеткен. Айырмачылык подстанция ключинен биринчи линия ключине аралыкта аныкталган. FA беш линияда ишке ашып, айырмачылык подстанция чыгуусунан биринчи ключке чейин аныкталган. Бирок, жерде текшерүүде айырмачылык табылган эмес, FA ичинде төмөнкү иштешин тастыктаган.

Чечим

  • Юкларды чегардан чыгаруу маалыматынын синхронизациясын жогорулатуу. UFLS/UVLS коргоосу бар линиялар үчүн, автоматикалык юк түзүү функцияларын блоктоо.

  • Күчтүү юк түзүү блоктоо: толук автоматикалык центрирован FA схемаларында, юк түзүү сигналин алганда, түздөн-түз түздөн-түз таасирдеген линиялар үчүн FA иштешин блоктоо.

Авторга сўров ва қўлланма беринг!
Tavsiya etilgan
SST Texnologiyasi: Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va foydalanish bo'lgan to'liq scenariy tahlili
SST Texnologiyasi: Elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish, taqsimlash va foydalanish bo'lgan to'liq scenariy tahlili
I. Taqqoslash orqali oʻrganishElektr tizimlari transformatsiyasi talablariEnergetik strukturadagi oʻzgarishlar elektr tizimlari keng masalalarini yaratmoqda. Ancha elektr tizimlari yangi avlodga qatnashmoqda, ular orasidagi asosiy farqlar quyidagilardir: Oʻlchov Ancha elektr tizimi Yangi turdagi elektr tizimi Texnik asos formasi Mekanik elektromagnit tizim Sinxron mashinalar va energetika apparatlari bilan boshqariladi Generatsiya tomonidan forma Asosan ishlab chiqaris
Echo
10/28/2025
Rectifier va elektr energetik transformatorlarining oʻzgarishlarini tushunish
Rectifier va elektr energetik transformatorlarining oʻzgarishlarini tushunish
Rectifier transformatorlar va quvvat transformatorlari orasidagi farqlarRectifier transformatorlar va quvvat transformatorlari ikkalasi ham transformator oilasiga kirdi, lekin ularning qo'llanish va funktsional xususiyatlari asosida fundamental farqlar mavjud. Elektr tashkilotchilar ustunlarida ko'rinadigan transformatorlar odatda quvvat transformatorlari, ammo zavodlarda elektroliz qutlari yoki elektr ostidagi qurilmalar uchun ta'minot etuvchi transformatorlar odatda rectifier transformatorlari
Echo
10/27/2025
SST Transformerning asosiy yo'qolishini hisoblash va navfusni optimallashtirish qo'llanmasi
SST Transformerning asosiy yo'qolishini hisoblash va navfusni optimallashtirish qo'llanmasi
SST Yuqori dastrdagi ajratilgan transformatorning markaziy dizayni va hisob-kitobi Material xususiyatlarining ta'siri:Markaziy material turli harorat, chastotalar va flux tashqi ko'rsatkichlari shartlarida o'zaro farqli yo'qolish xususiyatlarini ko'rsatadi. Bu xususiyatlar umumiy markaziyo yo'qolish asosini tashkil etadi va qonuniy xususiyatlarni to'g'ri tushunish talab etadi. Tasodifiy ma'nada magnit maydoni interferentsiyasi:Ko'nikmalarning atrofida yuqori chastotadagi tasodifiy magnit maydoni
Dyson
10/27/2025
Aniq transformatorlarni yangilash: Amorf yoki solid-holat?
Aniq transformatorlarni yangilash: Amorf yoki solid-holat?
I. Asosiy innovatsiya: Material va struktura bo'lgan ikkiqat inkarotIkki asosiy innovatsiya:Material innovatsiya: Amorfli legaNima bu: Ultratezkich solifikatsiyada yaratilgan metallik material, tartibsiz, kristallik emas atom strukturaga ega.Asosiy afzalligi: Ekstremal ravishda past qo'shimcha yo'qlik zararlari (yo'q shartdagi zararlar), bu traditsionel silis qum transformatorlardan 60%–80% pastroq.Nega muhim: Yo'q shartdagi zararlar transformatorning hayoti boyicha 24/7 davom etadi. Kichik yuk
Echo
10/27/2025
So'rov
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun