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


რა არის ტრანსფორმატორებში გამოყენებული დაცვითი სისტემები?

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

ტრანსფორმატორები არიან კრიტიკული კომპონენტები ელექტროენერგიის სისტემებში. მათ უსაფრთხო და დამგავით ფუნქციონირების დასაზრგად, ასეთ ტრანსფორმატორებს ჩამოთვლილია რამდენიმე დაცვის სისტემა. ამ სისტემებმა შეიძლება გამოიყენონ სხვადასხვა ტიპის ხარისხებისა და ანომალიური მდგომარეობების აღმოსავლეთად და შესაძლოა შეაწყვეტონ ენერგიის სარგებლობა, რათა არ დაუშვან ხარისხის გახდენა. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე სამყარო ტრანსფორმატორების დაცვის სისტემა:

1. დიდი დენის დაცვა

1.1 ინსტანტანური დიდი დენის დაცვა

  • ფუნქცია: აღმოაჩენს და სწრაფად უპასუხებს შორტკირტის ხარისხებზე, შემდეგ უყრის ენერგიის სარგებლობას.

  • გამოყენება: შესაძლებელია შორტკირტის ხარისხების სწრაფი იზოლაცია, რათა გადარჩენას ტრანსფორმატორის გახარხნას და დაზიანებას.

1.2 დროის დელაის დიდი დენის დაცვა

  • ფუნქცია: აღმოაჩენს დიდი დენის დარჩენას და შემდეგ დროის დელაის შემდეგ უყრის ენერგიის სარგებლობას.

  • გამოყენება: შესაძლებელია დარჩენის მდგომარეობების დამუშავება, რათა გადარჩენას ტრანსფორმატორის გახარხნას გრძელი დროს განმავლობაში.

2. დიფერენციალური დაცვა

2.1 ტრანსფორმატორის დიფერენციალური დაცვა

  • ფუნქცია: შედარებს ტრანსფორმატორის ორივე მხარის დენებს შინაგანი ხარისხების აღმოჩენისთვის.

  • პრინციპი: ნორმალური მდგომარეობის დროს, ტრანსფორმატორის ორივე მხარის დენები უნდა იყოს ტოლი და საწინააღმდეგო მიმართულების. ნებისმიერი განსხვავება მოიცავს შინაგანი ხარისხის შესაძლო არსებობას.

  • გამოყენება: შესაძლებელია დიდი ტრანსფორმატორებისთვის, შესაძლებელია შინაგანი ხარისხების სწრაფი აღმოჩენა და იზოლაცია.

3. გაზის დაცვა (Buchholz რელე)

3.1 ნელი გაზის დაცვა

  • ფუნქცია: აღმოაჩენს ტრანსფორმატორის შიგნით წარმოებულ პატარა რაოდენობის გაზს და აქტივირებს ალარმას.

  • გამოყენება: გამოიყენება წინადადების შესაძლებლობისთვის, რათა გადარჩენას ტექნიკური პერსონალის შემოწმება.

3.2 დიდი გაზის დაცვა

  • ფუნქცია: აღმოაჩენს ტრანსფორმატორის შიგნით წარმოებულ დიდ რაოდენობის გაზს და შემდეგ უყრის ენერგიის სარგებლობას.

  • გამოყენება: გამოიყენება სერიოზული შინაგანი ხარისხების სწრაფი იზოლაციისთვის, რათა გადარჩენას ხანძრებას და ექსპლოზიებს.

4. ტემპერატურის დაცვა

4.1 სიმრტველის ტემპერატურის დაცვა

  • ფუნქცია: კონტროლირებს ტრანსფორმატორის სიმრტველის ტემპერატურას და აქტივირებს ალარმას ან უყრის ენერგიის სარგებლობას, თუ ტემპერატურა აღემატება დასახელებულ მნიშვნელობას.

  • გამოყენება: გადარჩენას ტრანსფორმატორის გახარხნას, განაშორებს მის სარგებლობის ხანგრძლივობას.

4.2 წყლის ტემპერატურის დაცვა

  • ფუნქცია: კონტროლირებს ტრანსფორმატორის წყლის ტემპერატურას და აქტივირებს ალარმას ან უყრის ენერგიის სარგებლობას, თუ ტემპერატურა აღემატება დასახელებულ მნიშვნელობას.

  • გამოყენება: გადარჩენას წყლის გახარხნას, რაც შეიძლება განადგუროს იზოლაციის მასალას და დაავადებას.

5. წნევის დაცვა

5.1 წნევის გაშვების დაცვა

  • ფუნქცია: კონტროლირებს ტრანსფორმატორის შიგნით წნევას და გაშვებს წნევას, თუ ის აღემატება დასახელებულ მნიშვნელობას, რათა გადარჩენას ექსპლოზიას.

  • გამოყენება: შესაძლებელია წყლით დასავსე ტრანსფორმატორებისთვის, რათა უზრუნველყოს უსაფრთხო წნევის გაშვება, როდესაც შიგნით წნევა ძალიან დიდია.

6. იზოლაციის მონიტორინგი

6.1 იზოლაციის რეზისტენტის მონიტორინგი

  • ფუნქცია: კონტროლირებს ტრანსფორმატორის სიმრტველის იზოლაციის რეზისტენტს და აქტივირებს ალარმას, თუ ის არ აღემატება დასახელებულ მნიშვნელობას.

  • გამოყენება: წინადადების შესაძლებლობისთვის იზოლაციის დაძვენების ან დაზიანების დასაწყებად, რათა გადარჩენას ხარისხებს.

7. ნულოვანი სიმრავლის დენის დაცვა

7.1 ნულოვანი სიმრავლის დენის დაცვა

  • ფუნქცია: აღმოაჩენს ნულოვან სიმრავლის დენებს სამფაზის სისტემაში, რათა იდენტიფიციროს ერთფაზიანი დარჩენა.

  • გამოყენება: შესაძლებელია დარჩენილი ნეიტრალის სისტემებისთვის, რათა გადარჩენას ტექნიკის დაზიანებას ერთფაზიანი დარჩენის გამო.

8. ძაბვის დაცვა

8.1 დიდი ძაბვის დაცვა

  • ფუნქცია: კონტროლირებს სისტემის ძაბვას და აქტივირებს ალარმას ან უყრის ენერგიის სარგებლობას, თუ ძაბვა აღემატება დასახელებულ მნიშვნელობას.

  • გამოყენება: გადარჩენას იზოლაციის დახურვას და ტექნიკის დაზიანებას დიდი ძაბვის გამო.

8.2 დაბალი ძაბვის დაცვა

  • ფუნქცია: კონტროლირებს სისტემის ძაბვას და აქტივირებს ალარმას ან უყრის ენერგიის სარგებლობას, თუ ძაბვა არ აღემატება დასახელებულ მნიშვნელობას.

  • გამოყენება: გადარჩენას ტექნიკის დაზიანებას დაბალი ძაბვის გამო.

9. არაელექტრონული დაცვა

9.1 წყლის დონის დაცვა

  • ფუნქცია: კონტროლირებს ტრანსფორმატორის წყლის დონეს და აქტივირებს ალარმას, თუ ის არ აღემატება დასახელებულ მნიშვნელობას.

  • გამოყენება: გადარჩენას შემცირებული დაშლის ეფექტის და ტექნიკის დაზიანებას დაბალი წყლის დონის გამო.

9.2 წყლის ქრომატოგრაფიული ანალიზი

  • ფუნქცია: პერიოდულად ანალიზირებს ტრანსფორმატორის წყლის შიგნით წარმოებულ გაზებს შინაგანი ხარისხების აღმოჩენისთვის.

  • გამოყენება: გამოიყენება შინაგანი ხარისხების წინადადების შესაძლებლობისთვის, რათა მიუთითოს ტექნიკური პერსონალს შემოწმება და რემონტი.

10. ციფრული დაცვა

10.1 მიკროპროცესორზე დაფუძნებული დაცვა

  • ფუნქცია: იყენებს მიკროპროცესორებს და ინტელექტუალურ ალგორითმებს რამდენიმე დაცვის ფუნქციის ინტეგრაციისთვის, რათა შეამატოს დაცვის სიზუსტე და დამგავითობა.

  • გამოყენება: შესაძლებელია მოდერნული ინტელექტური ქსელებისთვის, რათა შესაძლებელი იყოს დაშორებული მონიტორინგი და ავტომატური დაცვა.

ჯამი

ტრანსფორმატორების დაცვის სისტემები იყენებენ სხვადასხვა მეთოდებს სხვადასხვა ტიპის ხარისხებისა და ანომალიური მდგომარეობების აღმოჩენისა და უპასუხებისთვის, რათა უზრუნველყონ ტრანსფორმატორების უსაფრთხო და დამგავით ფუნქციონირება. ეს დაცვის სისტემები შეიცავს დიდი დენის დაცვას, დიფერენციალურ დაცვას, გაზის დაცვას, ტემპერატურის დაცვას, წნევის დაცვას, იზოლაციის მონიტორინგს, ნულოვანი სიმრავლის დენის დაცვას, ძაბვის დაცვას და არაელექტრონულ დაცვას. დაცვის სისტემის არჩევა დამოკიდებულია ტრანსფორმატორის ტიპის, მოცულობისა და გამოყენების გარემოზე. ამ დაცვის ზომების საშუალებით შესაძლებელია ეფექტურად დაერიოს და შეამციროს ტრანსფორმატორების ხარისხები, რაც განაშორებს ტექნიკის ხანგრძლივობას და უზრუნველყოფს ენერგეტიკის სისტემის სტაბილურ ფუნქციონირებას.


მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
რა არის ძირითადი შეცდომები, რომლებიც ხვდება ენერგიის ტრანსფორმატორის  longitudinuli diferenциалური დაცვის მუშაობისას?
რა არის ძირითადი შეცდომები, რომლებიც ხვდება ენერგიის ტრანსფორმატორის longitudinuli diferenциалური დაცვის მუშაობისას?
ტრანსფორმატორის ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვა: ჩვეულებრივი პრობლემები და გადაწყვეტილებებიტრანსფორმატორის ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვა ყველა კომპონენტის დიფერენციალურ დაცვაში ყველაზე რთულია. ოპერაციის დროს ხშირად ხდება არასწორი რეაქციები. ჩინეთის ჩრდილოეთის ელექტროენერგეტიკის ქსელის 1997 წლის სტატისტიკის მიხედვით, 220 kV-ზე და მასზე მეტი დონის ტრანსფორმატორებისთვის ჯამში იყო 18 არასწორი რეაქცია, რომლებისაგან 5 იყო ლონგიტუდინალური დიფერენციალური დაცვის გამო—ეს შედგება ახლოდებით ერთი
Felix Spark
11/05/2025
რელეიური დაცვის ტიპები ქსელში: სრული განხილვა
რელეიური დაცვის ტიპები ქსელში: სრული განხილვა
(1) გენერატორის დაცვა:გენერატორის დაცვა მოიცავს: ფაზებს შორის შორტი სტატორის კატუშებში, სტატორის ქვედა წვერის შეცდომებს, ფაზებს შორის შორტს სტატორის კატუშებში, გარე შორტებს, სიმეტრიულ ზეტვერს, სტატორის ზედმეტ ძაბვას, ერთ-და ორწერტილიან ქვედა წვერს ექსციტაციის ქსელში და ექსციტაციის დაკარგვას. გამორთვის მოქმედებები შეიცავს გარჩევას, ინსულირებას, შეცდომის ხშირი შედეგების შეზღუდვას და შეტყობინების გაცემას.(2) ტრანსფორმატორის დაცვა:ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორის დაცვა მოიცავს: ფაზებს შორის შორტებს კ
Echo
11/05/2025
რა ფაქტორები გავლენას ახდენენ შიმშილის 10kV დისტრიბუციულ ქსელზე?
რა ფაქტორები გავლენას ახდენენ შიმშილის 10kV დისტრიბუციულ ქსელზე?
1. გამოიწვებული ქარიშხალის ზედმეტი ძაბვაგამოიწვებული ქარიშხალის ზედმეტი ძაბვა ნიშნავს ტრანსიენტულ ზედმეტ ძაბვას, რომელიც წარმოიქმნება ჰაერთა დისტრიბუციის ხაზებზე ახლოს მდებარე ქარიშხალის გამოსხივების შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ ხაზი პირდაპირ არ დაეხმარა. როდესაც ქარიშხალის გასხივება ხდება ახლოს, კონდუქტორებზე ინდუცირდება დიდი რაოდენობის ტენდენცია, რომელიც არის პოლარიტეტის მიხედვით ქარიშხალის ღრუბლის ტენდენციის საპირისპირო.სტატისტიკური მონაცემები ჩვენია, რომ გამოიწვებული ქარიშხალის ზედმეტი ძაბ
Echo
11/03/2025
როგორ ჩანაცვლებს ვაკუუმის ტექნოლოგია SF6 თანდათანობით მოდერნულში რგოლიან მთავარ უნიტებში
როგორ ჩანაცვლებს ვაკუუმის ტექნოლოგია SF6 თანდათანობით მოდერნულში რგოლიან მთავარ უნიტებში
რინგული მთავარი ერთეულები (RMU) გამოიყენება სეკუნდარული ელექტროენერგიის დისტრიბუციაში და პირდაპირ დაერთება ბოლოს მიმღებებთან, როგორიცაა საცხოვრებელი კომუნებები, აგებაზე მუშაობის ადგილები, კომერციული შენობები, სამგზავრო გზები და ა.შ.საცხოვრებელი ქუჩაში, RMU იყენებს 12 kV-იან საშუალო ძაბვას, რომელიც შემდეგ ტრანსფორმატორების მეშვეობით დაქვეითდება 380 V-იან დაბალ ძაბვამდე. დაბალი ძაბვის სイჩების გარემოთ ელექტროენერგია დისტრიბუციად არის სხვადასხვა მიმღები ერთეულების მიერ. როდესაც საცხოვრებელ კომუნებაშ
James
11/03/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას