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


Kuidas lahendada võrgukvaliteedi probleeme transformatorkeskkonnas

Dyson
Väli: Elektrilised standardid
China

Tehnikad ja energia kvaliteedi jälgimine

Tehnika on elektrivõrgu põhikomponent. Energia kvaliteedi jälgimine on oluline tehnika ohutuse tagamiseks, süsteemi efektiivsuse parandamiseks ja töö- ning hoolduskulude vähendamiseks – see mõjutab otse kogu elektrivõrgu usaldusväärsust ja jõudlust.

Miks teha tehnika energia kvaliteedikontroll?

  • Tagada ohutu tehnika töö
    Energia kvaliteedi probleemid, nagu harmonikad, pingevaheldused ja laetuse ebavõrdsus, võivad põhjustada ülekuuma, isolatsiooni vananemist, tõhususe vähenemist ja isegi vara väljakatkestumist.

  • Tuua esile harmonikapollutsioon ja vältida ülelaetust
    Moderneles elektrisüsteemides kasutatakse laialdaselt mittelineaarseid laete (nt UPS-süsteeme, elektronikaseadmeid, inverteerijaid), mis toodavad harmonikalaine. Need suurendavad rauda ja vasku kaotusi tehnikas. Kui kogu harmonikade distorsioon (THD) ületab 5%, seisab tehnika silmitses olulisel ülelaetuse ohtu.

  • Vältida seadmete vigast tööd tõttu pingevahelduste korral
    Sagedased pingevaheldused või vilkumine võivad destabiliseerida tehnika ja allpool asuvaid seadmeid, mis viib operatsioonilistesse veadesse.

  • Kontrollida laetuse ebavõrdsust, et vältida lokaalset ülekuuma
    Kolmfaasi laetuse ebavõrdsus põhjustab ülemäärast neutraallainet, mis viib lokaalse ülekuuma, tõhususe vähenemiseni ja potentsiaalse tehnika kahjustuseni.

  • Tagada maandussüsteemi ohutus ja vältida N-G pingeprobleeme
    Vigane maandussüsteemi disain võib põhjustada neutraalpunktide liikumist, mis tekitab ebatavalisi neutraalipunkt-maa (N-G) pingevaheldusi, mis häirivad tehnika tööd ja kaitsevahendite funktsioneerimist.

energia kvaliteed..jpg

Kuidas läbi viia süstemaatiline energia kvaliteedi jälgimine tehnika puhul

Harmonikate kontroll ja K-faktori rakendamine

  • Kasutage K-faktoriga tehnika: Valige sobiv K-reiting (nt K-4, K-13, K-20) laetuse harmonikate omadustega, et parandada tehnika võimet vastu võtta harmonikalained.

  • Piirake THD (kogu harmonikade distorsioon): Hoia THD alla 5%, vastavalt IEEE 519 standarditele.

  • Installige filtreerimisseadmed: Paigalda aktiivsed või passiivsed filtrid lähedalt harmonikate allikatele, et vähendada nende sisestamist süsteemi.

Pingevahelduste ja -fluktuatsioonide vähendamine

  • Kasutage pingustabiliseerimisseadmeid: Kasuta automaatseid pinguregulaatoreid (AVR) või statilisi varigaeneraatoreid (SVG) pingustabiliseerimiseks.

  • Optimeeri laetuse planeerimist: Välti kõrge võimsusega seadmete samaaegset käivitamist, et vähendada pingusammujärgi.

  • Rakenda jälgimist ja hoiatusi: Paigalda energia kvaliteedi jälgimissüsteemid, et reaalajas tuvastada ja hoiatada pinguanomaliiast.

Laetuse ebavõrdsuse vähendamine

  • Optimeeri laetuse jaotust: Hoidke tasakaalustatud kolmfaasi ströömi.

  • Kasutage laetuse tasakaalustajaid: Automaatse laetuse tasakaalustamise rakendamine juhtudel, kus manuaalne korrigeerimine on praktikas ebasobiv.

  • Regulaarne inspekteerimine ja korrigeerimine: Kasuta energia kvaliteedi analüsaatorit, et regulaarselt jälgida ja korrigeerida ebavõrdsust.

Tehnika maandamise tavapärasus

  • Sobiva maandussüsteemi disain ja hooldus

    • Neutraali maandumine: Eripiiratud süsteemides (SDS) tuleb neutraalpunkt õigesti maanda, vastavalt NEC 250 standarditele, et vältida "puutumatut maad."

    • Kontrolli N-G pinget: Stabiliseeri neutraalpotentiaal õigeks maandamiseks, et minimeerida neutraalpunkt-maa (N-G) pinget.

    • Vastav maandumispinge: Taga, et maandumispinge vastab kodeksinõuetele (nt ≤4Ω).

    • Välti maandumise segunemist: Hoidke signaalimaad ja energiamaad eraldi, et vähendada segunemist.

    • Regulaarne testimine: Kasuta maandumispinge testerit, et perioodiliselt kontrollida süsteemi terviklikkust.

Suurus määramine distorsioonifaktorite korrigeerimisel

  • Arvesta tipufaktoriga (CF) ja harmonikate vähendamisfaktoriga (HDF): Korrigeeri tehnika suurust tegelike laetuse omaduste alusel.

  • Jälgi ANSI/IEEE C57.110 standardeid: Rakenda standardeid täpsikuva suuruse valimiseks.

  • Loo suurusmarginaal: Jäta projekteerimisel 10–20% lisasuurus, et arvestada tulevaste laetuste ja harmonikate mõju.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

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
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
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