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


ตัวตัดวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GCB) ข้อกำหนดพิเศษที่สำคัญ

Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

ระดับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูง

วงจรตัดไฟสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GCBs) ต้องสามารถจัดการกับระดับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงได้เป็นเวลานาน ในการตอบสนองความต้องการนี้ GCBs จำเป็นต้องมีระบบทำความเย็นอย่างต่อเนื่องสำหรับสายนำไฟฟ้า กลไกการทำความเย็นนี้จะช่วยให้สายนำไฟฟ้าสามารถทำงานภายในช่วงอุณหภูมิที่ปลอดภัย ป้องกันการร้อนเกินและเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ GCBs ยังคงความเชื่อถือได้และความมีประสิทธิภาพในระหว่างการทำงานที่มีกระแสไฟฟ้าสูงเป็นเวลานาน

เงื่อนไขของกระแสไฟฟ้าผิดปกติที่ไม่เหมือนใคร

มีสองประเภทหลักของสภาพกระแสไฟฟ้าผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับ GCBs:

  • แหล่งพลังงานจากระบบ (Transformer-fed faults): การผิดปกติเหล่านี้อาจรุนแรงมากเพราะพลังงานเต็มระบบเข้ามาเกี่ยวข้องในการป้อนกระแสไฟฟ้าผิดปกติ เพื่อทำการล้างกระแสไฟฟ้าผิดปกติเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ GCBs ต้องไม่เพียงแต่ทดสอบเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถตัดกระแสไฟฟ้าผิดปกติที่สมมาตรสูงได้ ขนาดของกระแสไฟฟ้าผิดปกติเหล่านี้สามารถสร้างความเครียดให้กับ GCBs ซึ่งต้องมีความสามารถในการตัดกระแสที่แข็งแกร่ง

  • แหล่งพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator-fed faults): แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดเล็กกว่ากระแสไฟฟ้าผิดปกติจากแหล่งพลังงานของระบบ กระแสไฟฟ้าผิดปกติจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีระดับความไม่สมมาตรสูง ความไม่สมมาตรสูงนี้บางครั้งอาจนำไปสู่สภาพที่ท้าทายเป็นพิเศษเรียกว่า “Delayed Current Zeroes” GCBs ต้องออกแบบมาเพื่อจัดการกับคุณลักษณะเฉพาะเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตัดกระแสไฟฟ้าผิดปกติได้อย่างเชื่อถือได้

สภาพแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใคร

ยังมีสองแง่มุมที่สำคัญเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้าสำหรับ GCBs:

  • อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันฟื้นฟู (RRRV) ที่รวดเร็วมาก: ความต้านทานและความจุทางไฟฟ้าที่กระจายอยู่ในวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักจะต่ำกว่าวงจรการกระจายไฟฟ้าปกติ ดังนั้น วงจรจึงมีความถี่ธรรมชาติสูงมาก ซึ่งนำไปสู่แรงดันฟื้นฟูชั่วขณะ (TRV) ที่สูงและมี RRRV สูง GCBs ต้องสามารถทนทานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแรงดันฟื้นฟูที่มีความเร็วสูงเหล่านี้

  • การสลับเฟสที่ไม่ตรงกัน: สถานการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างกระบวนการเริ่มต้นทำงานตามปกติ โดยเริ่มต้น GCB อยู่ในตำแหน่งเปิด และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกแยกออกจากกันในขณะที่ระบบไฟฟ้าทำงานที่แรงดันปกติ การสลับเฟสที่ไม่ตรงกันอาจสร้างความท้าทายให้กับ GCBs ซึ่งต้องออกแบบมาเพื่อจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่