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


Kuidas saab elektriliiklusevigade testimine vältida suuri elektriõputusi

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Elektriliste veateoste testimine on kriitiline osa elektrivõrgu hooldusest ja haldusest, mille eesmärk on varajaseid võimalikke vigu tuvastada ja ennetada, et tagada elektrivõrgu stabiilsus ja usaldusväärsus. Väiksemate probleemide varajase tuvastamise ja lahendamisega aitab elektriliste veateoste testimine vältida laiaulatuslikke elektriõputusi. Allpool on toodud selle protsessi põhimeetmed ja strateegiad:

1. Regulaarne ennetav hooldus ja testimine

  • Ennetav hooldus: Regulaarselt kontrollige ja hooldage elektriseadmeid (nt transformaatoreid, lüliteseade, kaabele ja busbare) potentsiaalsete probleemide varajaseks tuvastamiseks ja parandamiseks. Ennetav hooldus suurendab seadmete eluaja ja vähendab ootamatute katkete tõenäosust.

  • Isolatsioonitestimine: Isolatsiooni halvenemine on üks levinumaid põhjuseid elektriliste vigade tekkel. Regulaarsed isolatsioonipinna vastupindluse testid ja dielektrilise kaotuste tegurite testid aitavad hinnata isolatsioonimaterjalide seisundit, lubades vanade või kahjustatud komponentide ajakohast asendamist.

  • Osaline laengutest: Osa laengutest on vara märkerühm sisemiste isolatsioonidevigade kohta kõrgepingelises seadmes. Teostades osalist laengutest operatsioonijärgses, saab varakult tuvastada mikrolaengufänomenid, mis aitavad vältida isolatsioonikatkestust.

2. Tingimuste jälgimise ja online jälgimise rakendamine

  • Tingimuse jälgimissüsteemid: Installige tehisintellektiga sensord ja jälgimisseadmed, et pidevalt jälgida elektriseadmete töötingimusi (nt temperatuuri, vibratsiooni, voolu, pinget). Andmeanalüüs võimaldab varakult tuvastada erandeid, ennustada võimalikke vigu ja lubab proaktiivset hooldust.

  • Online jälgimine: Kriitilise seadmega nagu peatransformatorid ja kõrgepingelised lüliteseadmed, võimaldab online jälgimistechnoloogia jälgida seadme tervist pidevalt ilma tööpereratumist ei katkestaks. See aitab tuvastada jõudlusmuutusi ja vältida vigu, mis võivad põhjustada laiaulatuslikke elektriõputusi.

  • Intelligentne võrk: Kasutage intelligentse võrgutehnoloogia, et jälgida võrgu reaalajas staatust, automaatselt reguleerida energiakaubandust ja optimeerida laadimishaldust. See vähendab elektriõputuste riski, mida põhjustavad ületasuvad või lühikuttekitused.

3. Tugevdamine releehaldussüsteemi testimist ja kalibreerimist

  • Releevarustus: Releevarustus on oluline turvavarustus elektrivõrgus, mis suudab kiiresti isoleerida vigu, et vältida vigude levikut. Releevarustuse regulaarne testimine ja kalibreerimine tagab nende tundliku ja usaldusväärse toimimise, täpseks tuvastamise ja vigade isoleerimise.

  • Kaitseseadistuse korrigeerimine: Võrgu tegeliku toimimise tingimuste alusel tuleb õigesti korrigeerida releevarustuse seadistust, et tagada nende kiire ja täpne reageerimine vigudele, vältides valetoimimist või mitte-toimimist.

  • Varuhaldus: Lisaks esmane kaitsele tuleb seadistada mitme tasandi varukaitse, et kui esmane kaitse ebaõnnestub, võib varukaitse kiiresti astuda, vältides vigude levikut.

4. Lühikutteanalüüsi ja simulatsiooni läbiviimine

  • Lühikuttevoolu arvutamine: Arvutades ja analüüsides lühikuttevoolusid elektrivõrgus, saab hinnata voolutasemeid erinevates viguolukordades ja määrata seadmete võimet neile vastu. Kui lühikuttevool ületab seadme niminaalse väärtuse, võib see põhjustada seadme kahjustumist või katkestamist, mis võib viia laiaulatuslikele elektriõputustele. Seega tuleb süsteemi disain ja seadmete valik suhelda maksimaalselt võimaliku lühikuttevooluga.

  • Vigusimulatsioon: Kasutage elektrivõrgusimulatsioonitarkvara, et modelleerida erinevaid viguolukordi (nt ühefaasi maapinge, kolmefaasi lühikutte jne) ja hinnata süsteemi reageerimist ja kaitsevarustuse tõhusust. Simulatsioonide abil saab varakult tuvastada potentsiaalseid nõrku punkte ja optimiseerida süsteemi kaitsekonfiguratsiooni.

5. Tugevdamine võrguühendust ja varaelektri haldust

  • Võrguühendused: Tugevdage piirkondlike võrkude vahelisi ühendusi, et suurendada reserveeritust ja paindlikkust. Kui ühes piirkonnas tekib viga, saavad muud piirkonnad kiiresti anda toetust, vältides laiaulatuslikke elektriõputusi.

  • Varaelekter: Varustage kriitilised kasutajad ja objektid varaelektriväljakutsetega (nt diiselmootorigeneraatorid, UPS-süsteemid jne), et tagada oluliste laadimiste pidev elektriandmine juhul, kui peaelekter väljuks tööst. Lisaks kaaluge jagatud energiaallikaid (nt päikese- ja tuuleenergiat) varauks, et suurendada elektriandmise mitmekesisust.

  • Musta alguse võime: Tagage elektrivõrgu "musta alguse" võime, mis võimaldab kogu võrgu taaskäivitada mõnel eelnevalt määratud tootmisüksusega täieliku musta väljakutse järel. Musta alguse plaanide arendamine ja praktiseerimine võivad oluliselt vähendada elektri taastamiseks kuluvat aega ja vähendada elektriõputuste mõju.

6. Optimeerimine laadimishalduses ja nõudluse reageerimisel

  • Laadimishaldus: Rakendage efektiivset laadimiskava ja -jaotust, et vältida võrgu ületasuvust tippperioodidel. Meetodid nagu aeg-alaste hindade ja tipperede vähendamise programmide abil saab juhendada kasutajaid elektri tarbimisele madalaperioodidel, vähendades võrgu surve.

  • Nõudluse reageerimine: Looge interaktiivsed mehhanismid kasutajatega, et julgustada neid vähendama elektri tarbimist, kui võrgu surve on kõrge, või osalema laadimise siirdeprogrammides. Nõudluse reageerimine aitab efektiivselt vähendada võrgu surve ja vähendada elektriõputuste riski.

7. Tugevdamine emergentsi reageerimist ja vigade lahendamist

  • Emergentsiaplaanid: Arendage täielikud emergentsi reageerimisplaanid elektrivõrgu jaoks, mille kohaselt selgitatakse igas osakonnas vastutust ja toiminguid vigu korral. Regulaarsed emergentsiharjutused tagavad, et kõik osapooled suudavad kiiresti ja tõhusalt reageerida tegelike vigude korral, vähendades elektriõputuse kestust ja mõju.

  • Kiire vigade tuvastamine ja isoleerimine: Kasutage automatiseeritud ja tehisintellektiga seadmeid, et saavutada kiire vigade tuvastamine ja isoleerimine. Intelligentsed lülitid ja vigade näitajad võivad kiiresti lahutada vigulisi piirkondi, vältides vigude levikut muudele piirkondadele.

  • Remondimeeskondade ja ressursside ettevalmistamine: Looge spetsialiseeritud remondimeeskonnad ja varustage piisavalt remonditööriistadega ja varurepaartidega, et tagada kiire algus remonditöödel vigu korral, taastades elektri võimalikult kiiresti.

Kokkuvõte

Regulaarse ennetava hoolduse, tingimuse jälgimise, releevarustuse testimise, lühikuttevoolu analüüsi, võrguühenduste, laadimishalduse ja emergentsi reageerimismeetmete rakendamisel saab elektriliste veateoste testimine efektiivselt vältida ja vähendada elektriliste vigade tekkimist, vältides laiaulatuslikke elektriõputusi. Elektrivõrgu stabiilsus ja usaldusväärsus sõltuvad mitte ainult edasijõudnud tehnoloogiast, vaid ka tugevatest haldussüsteemidest ja efektiivsetest emergentsi reageerimismeetoditest. Ainsa kaudu, kui rakendada täielikke ja integreeritud ennetavaid meetmeid, saab tagada elektrivõrgu ohutu ja usaldusväärse toimimise, kaitstes ühiskonna tootmise ja elu normaalset järjestust.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut