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


Ինչու է ՄՎՀԿ-ի կապը համակարգի սխալներ բring?

Felix Spark
Felix Spark
դաշտ: Սխալներ և техնիկական պահպանություն
China

Հեռահղումների դիմաց DC համակարգի հեռահղումների վերլուծությունը և դրանց կապակցված խնդիրների ուղղումը սեբաստացներում

Երբ հանդիպում է DC համակարգի հեռահղումների խնդիր, այն կարող է դասակարգվել որպես միակ կետի հեռահղում, բազմակետային հեռահղում, շրջանային հեռահղում կամ իզոլացիայի կրկնակի կրկնություն։ Միակ կետի հեռահղումը կարող է բաժանվել դրական և բացասական բոլոր հեռահղումների հեռահղում։ Դրական բոլոր հեռահղումը կարող է առաջ բերել պաշտպանության և ավտոմատ устройствի սխալ աշխատանքի, իսկ բացասական բոլոր հեռահղումը կարող է առաջ բերել չաշխատելու (օրինակ, ռելե պաշտպանության կամ փոխանցման устройствի)։ Երբ գոյություն ունի հեռահղում, այն կազմում է նոր հեռահղում ճանապարհ, որը պետք է հեռացվի առաջարկված ձեւով։ Այլապես, եթե առաջանում է երկրորդ կամ ավելի շատ հեռահղումներ, դա կարող է առաջ բերել երիտասարդ խնդիրներ կամ անհաջողություններ։

Նորմալ աշխատանքային դեպքում, դրական և բացասական բոլոր հեռահղումների իզոլացիայի դիմաց դիմաց 999 kΩ է։ Սակայն, երբ դուրս գտնվող սարքավորումը հում է, դիմաց DC համակարգի իզոլացիան կրկնվում է։ 220V DC համակարգի համար անհրաժեշտ է 25 kΩ ալարմայի սահմանը, իսկ 110V համակարգի համար՝ 15 kΩ։ Պաշտպանության Հուբեյի Կոմպանիան բարձր կարգավիճակով է ներկայացնում հեռահղումների անհայտ հարակիցները և բարձրացրել է ալարմայի ստանդարտը. 220V համակարգի համար 40 kΩ և 110V համակարգի համար 25 kΩ։ Սա թույլ է տալիս հեռացնել հեռահղումները առաջ հեռացնելուց հեռու իզոլացիայի ներկայացման համար։

Grounding Cable Inside the DC Panel.jpg

Ներկայումս, երկար տևող հում համար և այլ բարձր հում պարբերությունների պատճառով, գubernian-ի վեց 500 kV սեբաստացներում են հեռացվել դիմաց DC իզոլացիայի կամ ուղիղ հեռահղումների տարբեր աստիճանները.

  • Էնշի և Անֆու. իզոլացիան 40 kΩ է հեռացվել

  • Շուանհե. դրական բոլոր հեռահղում

  • Ջիանգսիա. դրական բոլոր հեռահղում

  • Ջունշան. ընդհանուր իզոլացիայի կրկնություն

  • Սիան Նվ Շան. իզոլացիայի կրկնություն, բացասական-դիմաց հեռահղում 18 kΩ է

  • Սինգլոնգ. դրական բոլոր հեռահղում

Վերջին ժամանակներում դիմաց DC համակարգի իզոլացիայի հեռահղումների վերլուծությունը.

(1) 500 kV Էնշի և Անֆու սեբաստացներ.
DC իզոլացիայի հեռահղումների սարքավորումը ցույց տվեց իզոլացիայի կրկնությունը 40 kΩ է։ Հետադարձ դիմաց իզոլացիան մասնակի կերպով վերադարձել է ընդունելի սահմաններին։ Անցյալ փորձի հիման վրա, հավանական պատճառը հում էր տաք ռելեի մեջ դուրս գտնվող սարքավորումից։

(2) 500 kV Ջիանգսիա սեբաստաց.
DC հեռահղումից հետո, երկրորդական սահմանափակումների աշխատակիցները ստուգեցին իզոլացիայի հեռահղումների սարքավորումը և չգտեցին անստանդարտ սիգնալներ։ Դաշտային դիմաց չափումները ցույց տվեցին դրական բոլոր հեռահղումը դիմաց 0 V է։ Օգտագործելով DC հեռահղումների սարքավորումը, հեռահղումը հայտնաբերվեց մոլորակային ռելեի մոլորակային կապույտ #2 բուսային կապույտի սարքավորումում, որը հում էր։ Սխալ կապը հեռացնելուց հետո, DC համակարգի իզոլացիան վերադարձել է նորմալ վիճակ։

DC հեռահղումների վերլուծության մեջ դիմաց դեպքերը.
Որպես հեռահղումների հեռացումը և դիմաց դեպքերը հեռացնելը դարձնում է դժվար։ Սխալները հաճախ կրկնվում են անհամարյա փոփոխությունների հետ, և սխալ կետերը դարձնում են դժվար հեռացնելու։ Բազմակետային հեռահղումները նույնպես կարող են կատարվել։ Վերջին հեռահղումների հեռացումները հիմնականում կապված են դուրս գտնվող սարքավորումից կապերի կամ կապերի իզոլացիայի կրկնության հետ։ Ներառված են վերականգնված կազմակերպությունները և իզոլացիայի կրկնությունը և երկար հում համար հում էր կամ սարքավորումից հեռացնելու համար։

Ավելի արդյունավետ DC հեռահղումների պատասխանատվության համար.
Արդյունավետ հեռացումը պահանջում է համատեղ գործողություններ, ստանդարտացված գործընթացներ և աշխատանք և սահմանափակում համակարգերի ինտեգրացիա։

  • Անվտանգության գործընթացներ.
    Նախ դիմաց դեպքերի հեռացումից հեռացնել բոլոր աշխատակիցները համապատասխան տիրույթներից, հատկապես երկրորդական շղթաներում աշխատողները։ Անհրաժեշտ է գոնե երկու աշխատակից լինել սխալ կետի հեռացումը և վերականգնումը հեռացնելու համար։ Անհրաժեշտ է կանխարգելել առաջացնելու հեռացումները և ավելի շատ հեռահղումներ։ Իրականացնել անվտանգության գործընթացներ պաշտպանության սխալ աշխատանքի կանխարգելման համար։

  • Սխալ կետի հեռացումի գործընթացը.
    Հետևեք սկզբունքներին. սկզբունքային հեռահղումների սարքավորումը առաջ, հետո մանրակային. դուրս գտնվող սարքավորումը առաջ, հետո ներսում. երկրորդական շղթաները առաջ, հետո առաջացնող. սիգնալները առաջ, հետո կառավարումը։ Սկզբունքային հեռահղումների սարքավորումը օգտագործելով սխալ կետը հեռացնելու համար։ Եթե տվյալները սխալ են, ապա սկսել մանրակային ստուգումը։

  • Արագ պատասխանի պրոցեդուրա.
    O&M աշխատակիցները պետք է անմիջապես հավաքեն ալարմայի հաղորդագրությունները և անստանդարտ սիգնալները իզոլացիայի հեռահղումների սարքավորումից։ Երկրորդական համակարգերը պետք է արագ կազմակերպեն արգելական վերականգնում։ Եթե սարքավորումը ճիշտ է նշում սխալ շղթանը, ապա հեռացնել դրա էլեկտրոնային հզորությունը և դիմաց իզոլացիայի վերականգնումը դիմաց դեպքերը հեռացնելու համար։ Եթե ոչ, օգտագործել DC հեռահղումների սարքավորումը բոլոր DC շղթաները սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել սկսել

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչ է MVDC տեխնոլոգիան։ Առավելությունները մասին պատկերացումները և ապագա տենդենցիաները
Ինչ է MVDC տեխնոլոգիան։ Առավելությունները մասին պատկերացումները և ապագա տենդենցիաները
Միջին լարման ուղղագիծ հոսանքի (MVDC) տեխնոլոգիան էլեկտրաէներգիայի փոխանցման բնագավառում կարևոր նորարարություն է, որը նպատակն է 客服您好,根据您的要求,我将按照亚美尼亚语翻译以下内容:Միջին լարման ուղղագիծ հոսանքի (MVDC) տեխնոլոգիան էլեկտրաէներգիայի փոխանցման բնագավառում կարևոր նորարարություն է, որը նպատակն է կոկրել מסורתային AC համակարգերի սահմանափակումները որոշակի կիրառումներում։ Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման միջոցով ուղղագիծ հոսանքով, որի լարումը հաճախ 1.5 kV-ից մինչև 50 kV-ի տիրույթում է, այն կամողացնում է բարձր լարման ուղ
Echo
10/23/2025
MVDC. Արդյունավետ և կայուն էլեկտրական ցանցերի մասնագիտության ապագա
MVDC. Արդյունավետ և կայուն էլեկտրական ցանցերի մասնագիտության ապագա
Աշխարհի էներգետիկ լանդshaftը կատարում է հիմնական փոփոխություն դիմաց պարզապես "լրիվ էլեկտրական ընկերության," որը բնութագրվում է լայն տարածված ծանրակայուն էներգիայով և արդյունաբերության, տրանսպորտի և քաղաքացի բեռնավորումների էլեկտրական համակարգով։Այսօրվա համատեքստում, բարձր կապարի գներով, կրիտիկական նախարարական կանխորոշման և հարվածված AC էլեկտրական ցանցերով, Միջին նախատեսան ուղղագիծ հոսանք (MVDC) համակարգերը կարող են 客服似乎在发送过程中被截断了,我将根据您的要求继续完成翻译:Այսօրվա համատեքստում, բարձր կապարի գներով, կրիտիկակ
Edwiin
10/21/2025
Ավտոմատ վերանոցի ռեժիմները. Միակ փյասը, երեք փյասը և համադրյալ
Ավտոմատ վերանոցի ռեժիմները. Միակ փյասը, երեք փյասը և համադրյալ
Ավտոմատ կրկնակի մեկցման ռեժիմների ընդհանուր նայութՆորմալությամբ ավտոմատ կրկնակի մեկցման սարքերը կարգավորվում են չորս ռեժիմներով. միափոխանցող կրկնակի մեկցում, եռափոխանցող կրկնակի մեկցում, համադրյալ կրկնակի մեկցում և անջատված կրկնակի մեկցում։ Սովորաբար համապատասխան ռեժիմը ընտրվում է բեռի պահանջների և համակարգի պայմանների հիման վրա։1. Միափոխանցող կրկնակի մեկցումՄիայն միափոխանցող կրկնակի մեկցում է օգտագործվում ամենաշատը 110kV-ից և բարձր լարերում։ Օպերատիվ փորձի համաձայն, ամբողջական կենտրոնացված համա
Edwiin
10/21/2025
Ինչպես Պարտվել SPD-ի Սխալից Էլեկտրական Սիստեմներում
Ինչպես Պարտվել SPD-ի Սխալից Էլեկտրական Սիստեմներում
Սովորական Խնդիրներ և Լուծումներ ՍՊԴ-երի (Ալիքային Պաշտպանակներ) Իրական ԿիրառություններումՍՊԴ-երը (Ալիքային Պաշտպանակները) հաճախ հանդիպում են մի քանի սովորական խնդիրներ իրական կիրառություններում. Մաքսիմալ անընդհատ գործառույթի լարման մակարդակը (Uc) ցածր է էլեկտրաէներգետիկ ցանցի առավելագույն հնարավոր գործառույթի լարման մակարդակից. Լարման պաշտպանակային մակարդակը (Up) գերազանցում է պաշտպանվող սարքի ալիքային կարողության (Uw) սահմանը. Բազմաստարակ ՍՊԴ-երի միջև էներգիայի կոորդինացիան սխալ է (օրինակ, կոոր
James
10/21/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը