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


Jaka jest najcięższa awaria w systemie elektrycznym

Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China

Najpoważniejsze awarie w systemie energetycznym zwykle odnoszą się do tych, które stanowią największe zagrożenie dla stabilności systemu, bezpieczeństwa sprzętu oraz niezawodności dostaw energii. Oto niektóre z najczęstszych poważnych awarii w systemach energetycznych i ich skutki:


Trójfazowe zwarcie


Trójfazowe zwarcie to jedna z najpoważniejszych awarii w systemie energetycznym, która występuje między trzema fazami przewodów lub między jedną lub więcej fazami a ziemią. Ta awaria prowadzi do dużego prądu zwarcia, co ma duży wpływ na system energetyczny.


Skutki


  • Wysoki prąd zwarcia może spowodować uszkodzenie urządzeń.


  • Napięcie gwałtownie spada, co wpływa na jakość dostaw energii.


  • Może zagrozić stabilnością systemu energetycznego i spowodować jego rozpad.



Jednofazowe zwarcie do ziemi


Jednofazowe zwarcie do ziemi oznacza zwarcie między przewodem fazy a ziemią. Ten rodzaj awarii jest stosunkowo powszechny, ale może również prowadzić do niestabilności systemu.


Skutki


  • Powoduje nierównowagę prądów, zwiększa prąd neutralny.


  • Może powodować zniekształcenia napięcia.


  • W niektórych przypadkach może być wywołane działanie ochrony relacyjnej, co prowadzi do awarii zasilania.



Dwufazowe zwarcie


Dwufazowe zwarcie oznacza zwarcie między dwoma przewodami fazowymi. Ta awaria nie jest tak poważna jak trójfazowe zwarcie, ale nadal może mieć duży wpływ na system.


Skutki


  • Powoduje nierównowagę prądów i zwiększa prąd fazy awaryjnej.


  • Może powodować zniekształcenia napięcia.


  • Jakość zasilania jest narażona.



Dwufazowe zwarcie do ziemi


Dwufazowe zwarcie do ziemi oznacza zwarcie między dwoma przewodami fazowymi a ziemią. Ta awaria również prowadzi do dużego prądu zwarcia.


Skutki


  • Generuje duży prąd zwarcia, który może spowodować uszkodzenie urządzeń.


  • Napięcie gwałtownie spada, co wpływa na jakość zasilania.


  • Zagrożenie stabilnością systemu energetycznego.



Awaria przewodu


Awaria przewodu występuje, gdy jeden lub więcej przewodów w linii transmisyjnej lub dystrybucyjnej ulega zerwaniu. Ta awaria może prowadzić do przerwy w dostawie energii i może powodować niepoprawne działanie urządzenia ochronnego relacyjnego.


Skutki


  • Przerwa w dostawie energii.


  • Nierównowaga prądów może wywołać działanie ochrony.


  • Zwiększone koszty konserwacji.



Rezonansowe przepięcia


Chociaż nie jest to typowa awaria zwarcia, rezonansowe przepięcia to poważna awaria w systemie energetycznym, szczególnie w systemach niskiego napięcia.


Skutki


  • Uszkodzenia urządzeń, takich jak kondensatory i kable.


  • Urządzenie ochronne relacyjne może działać niepoprawnie.


  • Stabilność systemu i niezawodność dostaw energii są narażone.



Rozwiązywanie problemów


Po wystąpieniu powyższych awarii w systemie energetycznym, zazwyczaj należy podjąć szybkie działania, w tym, ale nie tylko:


  • Szybkie usuwanie awarii: Szybkie usunięcie punktu awaryjnego za pomocą urządzenia ochronnego relacyjnego, aby ograniczyć zakres awarii.


  • Ponowne zamknięcie: Dla przejściowych awarii można użyć technologii automatycznego ponownego zamknięcia, aby spróbować przywrócić zasilanie.


  • Przywrócenie zasilania: Jak najszybsze przywrócenie zasilania w obszarze dotkniętym awarią po jej usunięciu.


  • Analiza i zapobieganie awariom: Poprzez szczegółową analizę awarii, opracowanie środków zapobiegawczych, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych awarii w przyszłości.



Podsumowanie


W systemach energetycznych najpoważniejsze awarie to te, które mogą prowadzić do ekstremalnych prądów zwarcia, uszkodzeń sprzętu, spadków napięcia i niestabilności systemu. Trójfazowe zwarcia są uważane za jedne z najbardziej destrukcyjnych awarii. Operatorzy systemów energetycznych muszą wykrywać, zapobiegać i rozwiązywać te awarie za pomocą różnych metod i technologii, aby zapewnić stabilną pracę systemu i niezawodność dostaw energii.


Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
01/06/2026
Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach
Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach(1) Zasady lokalizacji i rozmieszczeniaPlatformy transformatorów montowanych na słupach powinny być umieszczane w pobliżu centrum obciążenia lub blisko kluczowych obciążeń, zgodnie z zasadą „mała pojemność, wiele lokalizacji”, co ułatwia wymianę i konserwację sprzętu. W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną dla budynków mieszkalnych, trójfazowe transformatory mogą być instalowane w pobliżu, biorąc pod uwagę obecne
12/25/2025
Rozwiązania kontrolujące hałas transformatorów dla różnych instalacji
1.Zmniejszanie hałasu w samodzielnych pomieszczeniach transformatorowych na poziomie terenuStrategia zmniejszania:Pierwsze, przeprowadź przegląd i konserwację transformatora przy wyłączonym zasilaniu, w tym wymień starą olej izolacyjny, sprawdź i zaciskaj wszystkie elementy mocujące oraz oczyszczaj jednostkę z kurzu.Drugie, wzmocnij fundament transformatora lub zainstaluj urządzenia izolacji wibracji—takie jak podkładki gumowe lub izolatory sprężynowe—wybierając je w zależności od nasilenia drga
12/25/2025
Rockwill przeprowadza test jednofazowego zwarcia z ziemią dla inteligentnego terminalek pasywnych
Rockwill Electric Co., Ltd. pomyślnie przeszło test rzeczywistego scenariusza jednofazowego zwarcia do ziemii przeprowadzony przez Oddział w Wuhanie Chińskiego Instytutu Badań Elektroenergetycznych dla swojego kapturkowego terminalek pasywnych DA-F200-302 oraz zintegrowanych stożkowych wyłączników o podwójnej izolacji ZW20-12/T630-20 i ZW68-12/T630-20, otrzymując oficjalny raport potwierdzający zgodność. To osiągnięcie umacnia pozycję Rockwill Electric jako lidera w technologii wykrywania jednof
12/25/2025
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej