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


Bảo vệ chính biến áp: Giải thích giữa bảo vệ khí và bảo vệ phân biệt

Rockwell
Rockwell
Trường dữ liệu: Sản xuất
China

Bảo vệ chính cho biến áp

Bảo vệ chính cho biến áp bao gồm bảo vệ khí và bảo vệ sai biệt.

Bảo vệ khí

Bảo vệ khí là cơ chế bảo vệ phản ứng với các sự cố bên trong thùng biến áp và sự giảm mức dầu. Khi có sự cố bên trong thùng biến áp, các khí được tạo ra từ quá trình phân hủy dầu biến áp và vật liệu cách điện do dòng điện và hồ quang gây ra sẽ chảy từ thùng biến áp lên phần trên của bình chứa dầu. Bảo vệ hoạt động dựa trên các luồng khí và dầu này được gọi là bảo vệ khí. Được thiết kế theo đặc điểm sản sinh khí trong các sự cố bên trong biến áp, bảo vệ khí đóng vai trò bảo vệ chính cho các sự cố bên trong biến áp và chỉ có ở biến áp.

  • Phạm vi bảo vệ khí

    • Các sự cố ngắn mạch pha-phased bên trong biến áp.

    • Sự cố ngắn mạch giữa cuộn dây và lõi hoặc thùng biến áp.

    • Sự cố lõi (như quá nhiệt và cháy).

    • Giảm mức dầu hoặc rò rỉ dầu.

    • Tiếp xúc kém ở bộ chuyển đổi tap hoặc hàn dây dẫn không tốt.

  • Lợi ích và nhược điểm của bảo vệ khí

    • Không thể phát hiện các sự cố bên ngoài biến áp (như trên đầu cắm và dây dẫn), vì vậy không thể làm bảo vệ duy nhất cho tất cả các loại sự cố biến áp.

    • Kháng nhiễu ngoại vi kém; ví dụ, dễ bị tác động trong trường hợp động đất.

    • Lợi ích: Cấu trúc đơn giản, hoạt động nhanh, độ nhạy cao. Có thể phát hiện nhiều sự cố bên trong thùng, bao gồm cả những sự cố nhỏ như ngắn mạch nhẹ giữa cuộn dây và hỏng lõi. Có thể phát hiện các sự cố mà bảo vệ sai biệt có thể bỏ sót, như sự cố nhỏ giữa cuộn dây, vấn đề lõi và xâm nhập không khí vào biến áp.

    • Nhược điểm:

Bảo vệ sai biệt

Bảo vệ sai biệt dọc biến áp, thường được gọi là bảo vệ sai biệt, được thiết kế dựa trên nguyên lý dòng điện vòng. Bảo vệ sai biệt là bảo vệ chính cho các sự cố ngắn mạch khác nhau trong cuộn dây, đầu cắm và dây dẫn của biến áp. Tuy nhiên, nó không nhạy cảm với một số sự cố nội bộ như ngắn mạch nhẹ giữa cuộn dây. Do đó, bảo vệ sai biệt và bảo vệ khí thường được sử dụng cùng nhau để tạo thành hệ thống bảo vệ chính cho biến áp. Bảo vệ sai biệt dọc được khuyến nghị cho các biến áp lớn, quan trọng, hoặc khi độ nhạy của bảo vệ quá dòng tức thì không đủ.

  • Phạm vi bảo vệ sai biệt
    Khu vực bảo vệ bao gồm các thành phần điện chính giữa các biến dòng điện trên tất cả các phía của biến áp.

    • Sự cố ngắn mạch đa pha trong dây dẫn và cuộn dây biến áp.

    • Sự cố ngắn mạch nghiêm trọng giữa cuộn dây.

    • Sự cố nối đất trên cuộn dây và dây dẫn trong các hệ thống nối đất dòng lớn.

  • Lợi ích và nhược điểm của bảo vệ sai biệt

    • Lợi ích: Có khả năng loại bỏ nhanh chóng và hiệu quả các sự cố trong khu vực bảo vệ. Khi đấu nối đúng và được đưa vào sử dụng đúng cách, nó hoạt động đáng tin cậy mà không có sự cố.

    • Nhược điểm: Không đủ nhạy cảm với các sự cố ngắn mạch nhỏ giữa cuộn dây.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Cách cải thiện hiệu suất biến áp chỉnh lưu? Những lời khuyên quan trọng
Cách cải thiện hiệu suất biến áp chỉnh lưu? Những lời khuyên quan trọng
Các biện pháp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống chỉnh lưuHệ thống chỉnh lưu bao gồm nhiều thiết bị đa dạng, do đó có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng. Do đó, một cách tiếp cận toàn diện là cần thiết trong quá trình thiết kế. Tăng điện áp truyền tải cho tải chỉnh lưuCác cài đặt chỉnh lưu là các hệ thống chuyển đổi AC/DC công suất cao đòi hỏi lượng điện năng lớn. Mất mát truyền tải trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu suất chỉnh lưu. Tăng điện áp truyền tải một cách phù hợp sẽ giảm mất mát đường
James
10/22/2025
MVDC: Tương lai của lưới điện hiệu quả và bền vững
MVDC: Tương lai của lưới điện hiệu quả và bền vững
Bối cảnh năng lượng toàn cầu đang trải qua một sự chuyển đổi cơ bản hướng tới một "xã hội điện khí hóa hoàn toàn," được đặc trưng bởi sự phổ biến của năng lượng trung hòa carbon và việc điện khí hóa ngành công nghiệp, giao thông, và tải dân dụng.Trong bối cảnh hiện nay với giá đồng cao, xung đột về khoáng chất quan trọng, và lưới điện xoay chiều bị tắc nghẽn, hệ thống Điện Trực Tiếp Áp Trung (MVDC) có thể vượt qua nhiều hạn chế của mạng lưới AC truyền thống. MVDC tăng cường đáng kể khả năng truy
Edwiin
10/21/2025
Đường dây điện cao thế & Cột điện: Loại, Thiết kế & An toàn
Đường dây điện cao thế & Cột điện: Loại, Thiết kế & An toàn
Ngoài các trạm biến áp điện áp cực cao, những gì chúng ta thường gặp hơn là đường dây truyền tải và phân phối điện. Những tháp cao mang theo dây dẫn vượt qua núi non và đại dương, kéo dài xa xôi trước khi đến thành phố và làng mạc. Đây cũng là một chủ đề thú vị—hôm nay, hãy cùng khám phá về đường dây truyền tải và các tháp hỗ trợ của chúng.Truyền Tải và Phân Phối ĐiệnĐầu tiên, hãy hiểu cách điện được cung cấp. Ngành công nghiệp điện chủ yếu bao gồm bốn giai đoạn: phát điện, truyền tải, (trạm biế
Encyclopedia
10/21/2025
Chế độ đóng lại tự động: Đơn pha, Ba pha & Phức hợp
Chế độ đóng lại tự động: Đơn pha, Ba pha & Phức hợp
Tổng quan về các chế độ đóng tự động lạiThông thường, thiết bị đóng tự động lại được phân thành bốn chế độ: đóng lại một pha, đóng lại ba pha, đóng lại tổng hợp và tắt chế độ đóng lại. Chế độ phù hợp có thể được chọn dựa trên yêu cầu tải và điều kiện hệ thống.1. Đóng lại một phaHầu hết các đường dây truyền tải 110kV và cao hơn sử dụng chế độ đóng lại một lần ba pha. Theo kinh nghiệm vận hành, hơn 70% sự cố ngắn mạch trên các đường dây cao áp treo không (110kV và cao hơn) là sự cố một pha chạm đấ
Edwiin
10/21/2025
Sản phẩm liên quan
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn