• 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
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
การจัดหมวดหมู่ของข้อบกพร่องอุปกรณ์สำหรับเครื่องป้องกันวงจรและอุปกรณ์อัตโนมัติความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้า
ในการดำเนินงานประจำวัน มักจะพบกับข้อบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานซ่อมบำรุง พนักงานดูแลระบบ หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการ ต่างต้องเข้าใจระบบการจำแนกข้อบกพร่องและใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆตาม Q/GDW 11024-2013 "คู่มือการดำเนินงานและการจัดการสำหรับอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ" ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ถูกจำแนกออกเป็นสามระดับตามความรุนแรงและความเสี่ยงต่อการดำเนินงานอย่างปลอดภัย: วิกฤต, ร้ายแรง, และทั่วไป1. ข้อบกพร่องวิกฤตข้อบกพร่องวิกฤตหมายถึง
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
ในกรณีใดที่สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้น
สัญญาณการป้อนกลับอัตโนมัติของเบรกเกอร์วงจรจะถูกปิดกั้นหากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:(1) ความดันแก๊ส SF6 ในห้องเบรกเกอร์ต่ำกว่า 0.5MPa(2) พลังงานสะสมในกลไกการทำงานของเบรกเกอร์ไม่เพียงพอหรือความดันน้ำมันต่ำกว่า 30MPa(3) การทำงานของระบบป้องกันบัสบาร์(4) การทำงานของระบบป้องกันการล้มเหลวของเบรกเกอร์(5) การทำงานของระบบป้องกันระยะทางสายส่งโซนที่ 2 หรือโซนที่ 3(6) การทำงานของระบบป้องกันสายส่งระยะสั้นของเบรกเกอร์(7) มีสัญญาณการทริปจากระยะไกล(8) การเปิดเบรกเกอร์ด้วยมือ(9) สัญญาณการทำงานของระบบป้องกันร
12/15/2025
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยมีระบบป้อนใหม่อัตโนมัติในการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบพลังงานสื่อสาร
การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยมีระบบป้อนใหม่อัตโนมัติในการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับระบบพลังงานสื่อสาร
1. ปัญหาการหยุดจ่ายไฟฟ้าเนื่องจาก RCD ทำงานผิดพลาดเมื่อมีฟ้าผ่าวงจรป้อนกำลังสื่อสารทั่วไปแสดงในรูปที่ 1 มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าตกค้าง (RCD) ที่ปลายเข้าของแหล่งกำลังไฟฟ้า RCD ให้การป้องกันหลักจากการรั่วไหลของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรักษาความปลอดภัยของบุคคล ในขณะเดียวกันมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกิน (SPD) บนแขนงสายไฟเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนจากฟ้าผ่า เมื่อมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นวงจรเซ็นเซอร์สามารถสร้างกระแสน้อยไม่สมดุลและกระแสแทรกแบบเชิงผลต่างได้ หากกระแสเชิงผลต่างเกินค่าทริปของ RCD จะทำให้เกิ
12/15/2025
เวลาชาร์จสำหรับการป้อนไฟอีกครั้ง: ทำไมการป้อนไฟอีกครั้งต้องมีการชาร์จ? การชาร์จเวลาส่งผลอย่างไร?
เวลาชาร์จสำหรับการป้อนไฟอีกครั้ง: ทำไมการป้อนไฟอีกครั้งต้องมีการชาร์จ? การชาร์จเวลาส่งผลอย่างไร?
1. ฟังก์ชันและความสำคัญของการชาร์จเพื่อการป้อนกลับการป้อนกลับเป็นมาตรการป้องกันในระบบพลังงานไฟฟ้า เมื่อมีข้อผิดพลาดเช่น การลัดวงจรหรือการใช้กำลังเกินเกิดขึ้น ระบบจะแยกวงจรที่มีปัญหาออกแล้วทำการป้อนกลับเพื่อกู้คืนการทำงานปกติ หน้าที่ของการป้อนกลับคือการรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบพลังงานไฟฟ้า เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยก่อนที่จะทำการป้อนกลับ ต้องทำการชาร์จเบรกเกอร์เสียก่อน สำหรับเบรกเกอร์แรงดันสูง เวลาในการชาร์จโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 5-10 วินาที ในขณะที่สำหรับเบรกเกอร์แรงดันต่ำ การ
12/15/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่