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


Kas ir transformatoru diferenciālais aizsards?

Encyclopedia
Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Kas ir transformatoru diferenciālais aizsardzības mehānisms?

Diferenciālā aizsardzības definīcija

Transformatoru diferenciālā aizsardzība ir svarīgs releja aizsardzības veids, kas tiek izmantots, lai detektētu defektus transformatora iekšpusē, piemēram, vijumu šķērsgriezienus, spēka griezienus utt. Diferenciālā aizsardzība nosaka, vai ir defekts, salīdzinot strāvas atšķirību abās transformatora pusēs.

ac08c2d8-2533-42f7-a426-9f567fd87029.jpg

Diferenciālā aizsardzības princips

Diferenciālā aizsardzība balstās uz pamatprincipu: normālas darbības apstākļos transformatora abās pusēs ienākošā un izietošā strāva jābūt līdzsvarotai. Ja transformatora iekšpusē notiek defekts, piemēram, vijuma šķērsgrīda, diferenciālajā shēmā radīsies nelīdzsvarota strāva. Diferenciālais aizsargrelejs detektē šo nelīdzsvaroto strāvu, lai aktivizētu aizsardzības darbību.

Izvietojums

Strāvas transformatori (ST): Strāvas transformatorus instalē transformatora abās pusēs, lai mērītu strāvu.

Diferenciālais relejs: Diferenciālais relejs saņem strāvas signālu no ST un to salīdzina.

Attiecības bremžu īpašības: Diferenciālie releji parasti ir aprīkoti ar attiecību bremžu īpašībām, t.i., aizsardzības darbības vērtība palielinās, kad nelīdzsvarotā strāva palielinās ārējā defekta gadījumā, lai novērstu nepareizu darbību.

Darbības process

Instalē strāvas transformatoru

Instalējiet strāvas transformatoru transformatora primārā un sekundārā pusē.ST polaritātei jābūt pareizi savienotai, lai nodrošinātu pareizo strāvas plūsmu.

Konfigurē diferenciālo releju

Iestatiet diferenciālā releja darbības slieksni.Uzlabojiet attiecību bremžu īpašību parametrus, lai tās atbilstu konkrētajam transformatora stāvoklim.

Uzmanību nelīdzsvarotajai strāvai

Diferenciālais relejs nepārtraukti monitorē strāvas atšķirību, kas ieplūst un izplūst no transformatora. Kad nelīdzsvarotā strāva pārsniedz iestatīto slieksni, diferenciālā aizsardzība aktivizējas.Aktivizē aizsardzības darbību. Kad notiek iekšējs defekts, diferenciālā aizsardzība aktivizē izslēgšanu, atsekojot defektno transformatoru no tīkla.

Jāievēro lietas

Polaritātes savienojums: Pārliecinieties, ka strāvas transformatora polaritāte ir pareizi savienota, citādi tas var izraisīt aizsardzības nepareizu darbību.

Attiecību bremžu īpašības: Attiecību bremžu īpašības jāiestata pareizi, lai novērstu nepareizu darbību ārējā defekta gadījumā.

Strāvas transformatora saturošanās: Ekstrēmās situācijās, piemēram, šķērsgriežos, ST var saturs, izraisojot aizsardzības nepareizu darbību.

Vijumu savienojumi: Pārliecinieties, ka vijumu savienojumi ir pareizi, lai izvairītos no nelīdzsvarotas strāvas.

Apkope un verifikācija: Regulāri apkopo un verificējiet diferenciālo aizsardzību, lai nodrošinātu tās precizitāti un uzticamību.

Diferenciālā aizsardzības priekšrocības

Ātrs atbildes laiks: Var ātri detektēt transformatora iekšējo defektu.

Augsta selektivitāte: Darbojas tikai tad, ja transformatora iekšpusē notiek defekts, un ir selektīvs pret ārējiem defektiem.

Augsta jūtība: uzticama darbība pat mazāku iekšējo defektu gadījumā.

Diferenciālā aizsardzības ierobežojumi

Ārējais defekts: Ārējā defekta gadījumā diferenciālā aizsardzība var tikt ietekmēta nelīdzsvarotu strāvu dēļ, izraisojot nepareizu darbību.

ST saturošanās: Ekstrēmi augstās strāvas apstākļos ST var saturs, ietekmējot aizsardzības precizitāti.

Apkope un verifikācija

Regulāra verifikācija: Regulāri verificējiet diferenciālo aizsardzības sistēmu, lai nodrošinātu, ka tās rādījumi atbilst prasībām.

Simulēšanas tests: Veiciet simulētus defektu testus, lai verificētu aizsardzības sistēmas reakcijas spēju.

ST apkope: Regulāri pārbaudiet ST darbības stāvokli, lai nodrošinātu to precizitāti un uzticamību.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Kādas ir visbiežāk sastopamās kļūdas, ar kurām saskaras strāvas transformatora garās diferenciālās aizsardzības darbības laikā
Kādas ir visbiežāk sastopamās kļūdas, ar kurām saskaras strāvas transformatora garās diferenciālās aizsardzības darbības laikā
Transformātora garuma diferenciālā aizsardzība: Bieži sastopami jautājumi un risinājumiTransformātora garuma diferenciālā aizsardzība ir visvairāk sarežģīta no visiem komponentu diferenciālajiem aizsargiem. Darbības laikā reti, bet notiek nepareizi darbošanās. Saskaņā ar 1997. gada statistiku no Ziemeļkina elektrotīkla par transformatoriem, kuru spriegums pārsniedz 220 kV, kopā bija 18 nepareizas operācijas, no tām 5 tika izraisītas garuma diferenciālā aizsardzībā—kas veido aptuveni trešdaļu. Ne
Felix Spark
11/05/2025
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Kopīgā harmoniskās deformācijas (THD) kļūdas tolerancē: Visaptveroša analīze, balstoties uz lietojuma scenārijiem, iekārtu precizitāti un nozares standartiemKopīgā harmoniskās deformācijas (THD) pieņemamā kļūdu diapazons jānovērtē, pamatojoties uz konkrētiem lietojuma kontekstiem, mērīšanas iekārtu precizitāti un piemērojamajiem nozares standartiem. Zemāk ir sniegta detaļēta analīze galvenajiem veiktspējas rādītājiem enerģētikas sistēmās, rūpnieciskās aprīkojumā un vispārējos mērīšanas lietojumo
Edwiin
11/03/2025
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Cietā izolācija, kombinēta ar sūkla gaisa izolāciju, ir 24 kV apakšstāvokļu mazgājamo iekārtu attīstības virzieni. Izolācijas veiktspējas un kompaktnes līdzsvarotāks izmantojums ļauj izsekot izolācijas testiem, nelielā mērā palielinot fāzes starpnieka vai fāze-zemes dimensijas. Stabiņa apdari ar epoksidu var izmantot, lai risinātu vakuuma pārtraukuma izolāciju un tās savienojamās vadiču izolāciju.24 kV izietošajai māju šķidrumlīnijai, uzturējot fāžu atstarpi 110 mm, māju šķidrumlīnijas virsmas v
Dyson
11/03/2025
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Ringmaina vienības (RMU) tiek izmantotas sekundārajā elektroenerģijas piegādē, tieši savienojot galapiekārtotos, piemēram, dzīvojamās teritorijas, būvniecības vietas, komerciālas ēkas, autoceļus utt.Dzīvojamās apgabala pārveidotājā RMU ievada 12 kV vidējo spriegumu, kas pēc tam tiek samazināts līdz 380 V zemajam spriegumam caur transformatoriem. Zema sprieguma pārslēžu rīkotis sadala elektroenerģiju dažādiem lietotāju blokiem. 1250 kVA pārveidotājam dzīvojamajā apgabalā parasti tiek izmantota ko
James
11/03/2025
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