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


Šta je sadržaj i princip drugog harmonijskog ograničenja u zaštiti od prekomernog struje?

Leon
Leon
Polje: Dijagnoza grešaka
China

Sustina drugog harmonika u zaštiti od prekomjernog struja

Sustina drugog harmonika u zaštiti od prekomjernog struja je upotreba komponente drugog harmonika da bi se procijenilo da li je struja struja greške ili struja pobudnog talasa. Kada postotak komponente drugog harmonika u odnosu na osnovnu talasnu komponentu bude veći od određene vrijednosti, smatra se da je uzrokovana pobudnim talasom struje, i zaštita od prekomjerne struje blokira se.

Stoga, što je veća omjer drugog harmonika, to više struje drugog harmonika dopušteno je da se sadrži u osnovnom talasu, a efekt omeđivanja je lošiji.

Princip drugog harmonika za mjere zaštite od prekomjerne struje protiv pobudnih talasa struje

Izvođenje omeđivanja drugog harmonika

U elektroenergetskom sistemu, omeđivanje drugog harmonika koristi se kako bi se razlikovala pobudna struja transformatora od unutarnje greške. Kada se transformator uključi bez opterećenja ili se vanjska greška obnovi, generira se pobudni talas struje, koji može dovesti do pogrešnog funkcioniranja diferencijalne zaštite transformatora (u tom trenutku, nije riječ o unutarnjoj grešci transformatora, i reljefna zaštita ne bi trebala da radi). Stoga je potrebno razlikovati između pobudne struje transformatora i unutarnje greške. Kada dođe do unutarnje greške u transformatoru, reljefna zaštita bi trebala da operativno ukloni kvarni transformator; kada se generiše pobudni talas struje, diferencijalna zaštita od struje trebala bi biti blokirana kako bi se spriječilo pogrešno funkcioniranje.

Pošto pobudna struja transformatora sadrži veliki broj harmonijskih komponenti, posebno komponentu drugog harmonika, dok unutarnja greška neće generirati toliko mnogo drugih harmonijskih komponenti, moguće je koristiti nivo sadržaja drugog harmonika kako bi se razlikovala pobudna struja i unutarnja greška. To je princip omeđivanja drugog harmonika.

Motor sa niskim napajanjem takođe generiše veliki broj harmonika prilikom pokretanja. Ako nema blokade drugog i petog harmonika, vjerojatnost da diferencijalna zaštita transformatora pogrešno funkcionira je vrlo visoka.

Zaštita od trenutne struje može operativno djelovati kad god dođe do greške na liniji, time štiti liniju.

Izvođenje pobudne struje

Kada se transformator uključi u mrežu bez opterećenja ili se napajanje obnovi nakon uklanjanja vanjske greške, zbog zasićenja fluksa transformatora i nelinearnih karakteristika materijala jezgra, generiše se relativno velika pobudna struja. Ovaj talas struje obično se naziva pobudni talas struje.

Pobudna struja transformatora je: privremena struja generisana u ovitici kada se transformator uključi bez opterećenja i uključi u mrežu. Kada preostali fluks u jezgru prije uključivanja transformatora ima isti smjer kao i fluks generisan radnim napajanjem kada se transformator uključi, ukupni magnetni fluks daleko premaši zasićeni magnetni fluks jezgra, dovodeći do trenutnog zasićenja jezgra. Stoga se generiše ogroman talas pobudne struje (maksimalna vrhovna vrijednost može doseći 6-8 puta nominalnu struju transformatora), koji se obično naziva pobudni talas struje.

Izvođenje karakteristika talasa pobudne struje

  • Pomaknut na jednu stranu vremenske osi, i pobudna struja sadrži veliku DC komponentu;

  • Talas je intermitentan, a kut prekida je velik, obično veći od 60°;

  • Sadrži veliku komponentu drugog harmonika;

  • Zbir tri-faznih pobudnih struja u istom trenutku je približno nula;

  • Pobudna struja opada.

  • Amplituda pobudne struje je vrlo velika

Izvođenje opasnosti pobudne struje

Zbog vrlo velike amplitude pobudne struje, može dovesti do pogrešnog funkcioniranja i isključivanja zaštite prekidača. Stoga, u slučaju pobudne struje, moraju se poduzeti efikasne mere kako bi se blokirala zaštita od prekomjerne struje kako bi se spriječilo pogrešno funkcioniranje.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Koje su faktori koji utiču na uticaj bleska na 10kV distributivne linije
Koje su faktori koji utiču na uticaj bleska na 10kV distributivne linije
1. Indukovana prekomjerna napona od munjeIndukovana prekomjerna napona od munje odnosi se na privremenu prekomjernu naponu generisanu na površinskim distribucijskim linijama zbog bližnjih munjnih razboja, čak i kada linija nije direktno pogodjena. Kada se munja ispaljuje u blizini, indukuje veliku količinu naboja na vodnicima—suprotnog pola u odnosu na naboj u grmljavinskoj oblaku.Statistički podaci pokazuju da greške vezane za munje izazvane indukovanim prekomjernim naponima čine približno 90%
Echo
11/03/2025
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Tolerancija greške ukupne harmonijske deformacije (THD): Kompletna analiza bazirana na scenarijima primene, tačnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljivi opseg greške za ukupnu harmonijsku deformaciju (THD) mora biti procenjen na osnovu specifičnih konteksta primene, tačnosti merne opreme i primenjivih industrijskih standarda. Ispod sledi detaljna analiza ključnih pokazatelja performansi u električnim sistemima, industrijskoj opremi i opštim merim prilikama.1. Standardi grešaka harmoni
Edwiin
11/03/2025
Zašto i kako: Zemljanje na strani busbare za 24kV ekološki prijateljske RMU
Zašto i kako: Zemljanje na strani busbare za 24kV ekološki prijateljske RMU
Kombinacija čvrste izolacije sa suhom zračnom izolacijom predstavlja smer razvoja za 24 kV prstenaste glavne jedinice. Balansirajući performanse izolacije i kompaktnost, upotreba čvrste pomoćne izolacije omogućava prolaženje testova izolacije bez značajnog povećanja dimenzija između faza ili između faze i zemlje. Inkapsulacija pola može rešiti problem izolacije vakuumskog prekidača i njegovih povezanih vodilaca.Za 24 kV izlaznu šinu, sa održavanjem rastojanja između faza na 110 mm, vulkanizacija
Dyson
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamenjuje SF6 u modernim kružnim glavnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamenjuje SF6 u modernim kružnim glavnim jedinicama
Kružne distribucijske jedinice (RMU) koriste se u sekundarnoj distribuciji električne energije, direktno povezujući krajnje korisnike poput stambenih zona, građevinskih lokacija, poslovnih zgrada, autocesta itd.U stambenoj podstanici, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim preko transformatora snižava na niski napon od 380 V. Niska-voltna prekidačka oprema distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stambenoj zoni, sre
James
11/03/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru