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


Com pot prevenir la prova de faltes elèctriques els grans apagats de corrent?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

La prova de falles elèctriques és un component crític de la manteniment i gestió del sistema d'energia, amb l'objectiu de detectar i prevenir potencials falles en una etapa inicial per assegurar la estabilitat i fiabilitat de la xarxa elèctrica. Identificant i abordant problemes abans que es descontrolin, les proves de falles elèctriques ajuden a prevenir tallades generalitzades d'electricitat. A continuació es detallen les mesures i estratègies clau involucrades en aquest procés:

1. Manteniment i Proves Preventives Regulars

  • Manteniment Preventiu: Inspecciona i manté regularment l'equipament d'energia (com transformadors, interruptors, cables i barras) per identificar i reparar problemes potencials de manera pronta. El manteniment preventiu pot allargar la vida útil de l'equipament i reduir la probabilitat de fallides súbites.

  • Prova d'Aïllament: La degradació de l'aïllament és una causa comuna de falles elèctriques. Les proves regulars de resistència a l'aïllament i de factor de pèrdues dielèctriques ajuden a avaluar l'estat dels materials aïllants, permetent la substitució oportuna de components vells o danys.

  • Prova de Descàrrega Parcial: La descàrrega parcial és un primer senyal de defectes interns en l'aïllament de l'equipament d'alta tensió. Realitzant proves de descàrrega parcial durant l'operació, es poden detectar fenòmens de microdescàrregues precocement, evitant l'aturada de l'aïllament.

2. Implementa la Monitorització de Condició i la Monitorització en Línia

  • Sistemes de Monitorització de Condició: Instal·la sensors intel·ligents i dispositius de monitorització per seguir de forma contínua l'estat operatiu de l'equipament d'energia (per exemple, temperatura, vibració, corrent, tensió). L'anàlisi de dades pot detectar anormalitats precocement, preveure possibles fallides i permetre un manteniment proactiu.

  • Monitorització en Línia: Per a equipaments crítics com els transformadors principals i el commutador d'alta tensió, la tecnologia de monitorització en línia pot controlar de forma contínua la salut de l'equipament sense interrompre les operacions. Això ajuda a detectar canvis de rendiment i prevenir fallides que podrien provocar tallades generalitzades.

  • Tecnologia de Xarxa Intel·ligent: Utilitza la tecnologia de xarxa intel·ligent per monitoritzar l'estat en temps real de la xarxa, ajustar automàticament la distribució d'energia i optimitzar la gestió de càrrega. Això redueix el risc de tallades causades per sobrecàrregues o curts circuits.

3. Reforça la Prova i Calibració del Sistema de Protecció per Relé

  • Dispositius de Protecció per Relé: Els dispositius de protecció per relé són equipaments de seguretat crucials en els sistemes d'energia, capaços d'isol·lar ràpidament circuits defectuosos per evitar l'escalada de falles. Les proves i calibracions regulars dels dispositius de protecció per relé asseguren que funcionin amb sensibilitat i fiabilitat, identificant i isolant falles amb precisió.

  • Ajust de la Configuració de Protecció: Basant-se en les condicions reals d'operació de la xarxa, ajusta adequadament la configuració dels dispositius de protecció per relé per assegurar que responguin ràpidament i amb precisió a les falles, evitant operacions incorrectes o faltes d'operació.

  • Protecció de Suport: A més de la protecció primària, s'hauria de configurar diverses nivells de protecció de suport per assegurar que, si la protecció primària falla, la protecció de suport pugui actuar de manera pronta, evitant la propagació de falles.

4. Conduir l'Anàlisi i Simulació de Corrents de Curtcircuït

  • Càlcul de Corrents de Curtcircuït: Calculant i analitzant les corrents de curtcircuït en el sistema d'energia, es poden avaluar els nivells de corrent en diferents condicions de falle, i determinar la capacitat de l'equipament per suportar aquests corrents. Si la corrent de curtcircuït supera el valor nominal de l'equipament, pot conduir a danys o trencaments d'equipament, causant potencialment tallades generalitzades. Per tant, el disseny del sistema i la selecció de l'equipament han de poder gestionar la màxima corrent de curtcircuït possible.

  • Simulació de Falles: Utilitza programari de simulació de sistemes d'energia per modelar diversos escenaris de falle (com falles a terra de fase única, curts circuits de tres fases, etc.) i avaluar la resposta del sistema i l'eficàcia dels dispositius de protecció. Mitjançant proves de simulació, es poden identificar punts febles precocement, i optimitzar la configuració de protecció del sistema.

5. Millora la Interconnexió de la Xarxa i la Gestió de l'Energia de Suport

  • Interconnexió de la Xarxa: Reforca les interconnexions entre grills regionals per augmentar la redundància i flexibilitat. Quan ocorre una falle en una àrea, altres regions poden proporcionar suport ràpidament, evitant tallades generalitzades.

  • Energia de Suport: Equipa usuaris i instal·lacions crítics amb fonts d'energia de suport (com generadors de gasòil, sistemes UPS, etc.) per assegurar el subministrament continu d'energia a càrregues importants en cas de fallida del subministrament principal. A més, considera fonts d'energia distribuïdes (com energia solar i eòlica) com opcions de suport per augmentar la diversitat del subministrament d'energia.

  • Capacitat de Reinici en Fosc: Assegura que el sistema d'energia tingui la capacitat de "reinici en fosc", que permet reiniciar tota la xarxa utilitzant uns quants conjunts de generació designats després d'un apagament total. Desenvolupar i practicar plans de reinici en fosc pot reduir significativament el temps necessari per restablir l'energia i minimitzar l'impacte de les tallades.

6. Optimitza la Gestió de Càrrega i la Resposta a la Demanda

  • Gestió de Càrrega: Implementa horaris i distribució eficaços de càrrega per evitar sobrecàrregues de la xarxa en períodes de màxim. Mesures com tarifes variables segons l'hora i reducció de pic poden guiar els usuaris a consumir electricitat en hores fora de pic, reduint la pressió sobre la xarxa.

  • Resposta a la Demanda: Estableix mecanismes interactius amb els usuaris per encoratjar-los a reduir el consum d'electricitat quan la xarxa estigui sota alta càrrega o participi en programes de desplaçament de càrrega. La resposta a la demanda pot aliviar efectivament la pressió sobre la xarxa i reduir el risc de tallades.

7. Reforça la Capacitat de Resposta d'Emergència i la Gestió de Falles

  • Plans de Preparació per Emergències: Desenvolupa plans de resposta d'emergència comprensibles per al sistema d'energia, definint clarament les responsabilitats i accions de cada departament en cas de falle. Drills regulars d'emergència asseguren que totes les parts puguin respondre ràpidament i eficientment quan ocorre una falle real, minimitzant la durada i l'impacte de la tallada.

  • Localització i Isolament Ràpid de Falles: Utilitza automatització i dispositius intel·ligents per aconseguir una localització i isolament ràpid de falles. Interruptors intel·ligents i indicadors de falle poden desconectar ràpidament àrees defectuoses, evitant la propagació de falles a altres regions.

  • Equips de Reparació i Preparació de Recursos: Estableix equips especialitzats de reparació i acumula suficients eines de reparació i peixes de recanvi per assegurar que el treball de reparació pugui començar immediatament després d'una falle, restablint l'energia tan aviat com sigui possible.

Resum

Implementant manteniment preventiu regular, monitorització de condició, proves de protecció per relé, anàlisi de corrents de curtcircuït, interconnexió de la xarxa, gestió de càrrega i mesures de resposta a emergències, les proves de falles elèctriques poden prevenir i reduir eficacement l'ocurrència de falles elèctriques, evitant així tallades generalitzades. La estabilitat i fiabilitat del sistema d'energia depenen no només de tecnologies avançades, sinó també de sistemes de gestió robusts i mecanismes de resposta d'emergència eficients. Només mitjançant mesures preventives integrals i comprehensives es pot assegurar una operació segura i fiable del sistema d'energia, garantint l'ordre normal de la producció social i la vida.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat