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


Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки

Felix Spark
Felix Spark
Поле: Падавме и одржување
China

Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанции

Кога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било која грешка на земја, формира се нов пат за земја; мора да се елиминира брзо. Во спротивно, ако се појави втора или дополнителна земја, може да доведе до сериозни грешки или инциденти.

При нормална работа, отпорот на изолацијата на позитивната и негативната жичка на DC системот до земјата е 999 kΩ. Меѓутоа, кога вонешните опреми станат влажни, отпорот на изолацијата на DC системот се намалува. Прагот за аларма за 220V DC систем обично е 25 kΩ, а за 110V систем е 15 kΩ. Компанијата State Grid Hubei Maintenance става голема важност на скриени опасности од земја и го подигнала стандардот за аларма: се испушта предупредување кога изолацијата се намали до 40 kΩ за 220V системи и 25 kΩ за 110V системи. Ова овозможува елиминација на потенцијални опасности пред да се развие целосна грешка на земја.

Grounding Cable Inside the DC Panel.jpg

Наскоро, поради долг период на тешки временски услови и продолжен сезон на плумска киселина со висока влажност, шест 500 kV подстанции во провинцијата имаат искушено различни степени на намалена DC изолација или директна земја:

  • Енши и Анфу: изолацијата се намали до 40 kΩ

  • Шуангхе: позитивна земја

  • Јангксиа: позитивна земја

  • Јуншан: општа намала изолација

  • Ксиан Нв Шан: намала изолација, негативна до земја на 18 kΩ

  • Хинглонг: позитивна земја

Анализа на наскорошните проблеми со изолација во DC системите:

(1) 500 kV Енши & Анфу Подстанции:
Уредите за надзор на DC изолација покажаа намалена изолација до 40 kΩ. Послед набљудување, изолацијата делично се повратила во прифатлив опсег. Според минати искуства, веројатната причина била влага во термичкото реле во вонешните кутии на механизми за прекинувачи.

(2) 500 kV Јангксиа Подстанция:
После грешка на земја во DC, вторичниот оддел за одржба провери уредот за надзор на изолација и не откри никакви аномални сигнали. Мерената напон на положителната жичка до земјата беше 0 V. Користејќи детектор за DC земја, грешката беше проследена до влагострана контактна точка во густинскиот реле на контролниот кабинет на #2 автобусна врска. Постојната контактна точка беше махната и DC системот се враќа во нормална состојба.

Препратки во решавање на грешки од DC земја:
Локализацијата и обезбедувањето на грешки од DC земја е предизвик. Грешките често се повторуваат со промени во временските услови, а точките на грешка се тешки за идентификација. Може да се појави и многу-точкова земја. Најновите проблеми со земја биле предизвикани од намалена изолација во контакти или каблови на вонешна опрема. Фактори кои допринашуваат вклучуваат стареење на компоненти со намалена изолација и длабоко време што предизвика влага или повреда на опремата.

Подобрување на способноста за одговор на DC земја:
Ефективното обезбедување бара координирани напори, стандардизирани процедури и интеграција на системи за управување и одржба (O&M):

  • Сигурносни процедури:
    Пред обезбедување на DC земја, изчистете сите лица од релевантните области, особено оние кои работат на вторични цеви. Најмалку два лица треба да присуствуваат при локализацијата и поправката на грешка. Предотвратете случајни DC краткици или дополнителна земја. Имплементирајте мерки за безбедност за да се избегне погрешна операција на заштитни уреди.

  • Стратегија за локализација на грешка:
    Следете принципите: прво микропроцесорско детектирање, па потоа рачно; споначе вонешно, па потоа внатрешно; вторично, па потоа првично; сигнални, па потоа контролни. Прво користете уредот за надзор на DC изолација за локализација на грешка. Ако податоците не се точни, продолжете со рачна инспекција.

  • Протокол за брз одговор:
    Одржбените лица мора да собираат алармни пораки и аномални сигнали од уредот за надзор на изолација. Вторичните тимови треба брзо да организираат хитна поправка. Ако уредот точно идентификува дефектната цева, прекинете ја неговата мощност и набљудувајте дали изолацијата се враќа. Ако не, користете детектор за DC земја за скенирање на сите DC цеви, идентификувајте сумножни цеви и тестирајте ги прекинувајќи ги од силата.

  • Точна изолација на грешка:
    Кога дефектната цева е идентифицирана, користете схеми за да локализирате потенцијални точки на земја. Тестирајте ги прекинувајќи ги сумножни терминали. По потврда, применете надежна изолација. Координирајте се тесно со тимовите за првична опрема за брзо елиминирање на грешката.

Профилактички мерки за намалување на инциденти со DC земја:

  • Подобрување на рабочи услови. Инсталирајте кондиционери во области со недоволно контролирана температура. Правилно затворете терминални кутии, кутии за механизми на прекинувачи и кутии за прекинувачи. Обезбедете дека вратите на кабинетите се водонепроникливи.

  • Во текот на регуларни инспекции или инсталација на трансформатори, детално проверете дали газните реле, масниот ток, масниот степник, термометрите и уредите за облекување на притисок имаат правилни штитници од кисела. Верификувајте правилната инсталација на кутиите за кабели, присуство на уплесници и дека вторичните каблови се правилно маршрутираат и не се повредени.

  • Користете планисани прекини за замена на слаби вонешни вторични компоненти кои често се оперираат или непрекинато се напојуваат.

  • Елиминирајте дизајнерски грешки или лоша работа. Обезбедете дека вторичните цеви се комплетни при комисионирање - избегнувајте паразитни цеви, лупи или пресечни точки. Обратете внимание на чистење и отстранување на прашината во текот на инспекциите на заштитни и автоматски уреди.

  • За технички надградби или нова конструкција, строго следете дизајнерските цртежи. Кондуктирајте детални прегледи на цртежите пред конструкцијата. Предотвратете мешавина на DC I/II сегменти, AC/DC мешавина и паразитни цеви кои можат да предизвикаат аномалии во DC системот.

  • Јачајте управувањето, одржбата и инспекцијата на DC системи, DC распределни панели и уреди за надзор на изолација во сите подстанции. Обезбедете дека уредите за надзор точно одразуваат локациите на земја, овозможувајќи брзa изолација од одржбени лица.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: Будуќе на ефикасните и одржливи мрежи за енергија
MVDC: Будуќе на ефикасните и одржливи мрежи за енергија
Глобалниот енергетски пејзаж подлегува фундаментална трансформација кон „полно електрифицирано општество“, карактеризирано со широко распространета карбон-нейтрална енергија и електрификација на индустриски, транспортни и домашни натоварувања.Во текот на денешната ситуација со високи цени на бакар, критични минерални спорови и заструвани AC енергетски мрежи, системите со средно напон премин Direct Current (MVDC) можат да надминат многу ограничувања на традиционалните AC мрежи. MVDC значително го
Edwiin
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис