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


Што се заштитни системи користат во трансформаторите

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Трансформаторите се критички компоненти во електроприводните системи. За да се осигура нивната безбедна и надежна работа, обично се опременуваат со различни системи за заштита. Овие системи можат да детектираат и реагираат на различни видови на повреди и аномални условија, брзо прекинувајќи ја подеската на енергија за да се спречи повредата да се зголеми. Поради тоа, еве некои заеднички системи за заштита на трансформаторите:

1. Заштита од прекумерна струја

1.1 Инстантна заштита од прекумерна струја

  • Функција: Детектира и брзо реагира на повреди од кратко поврзување, моментално прекинувајќи ја подеската на енергија.

  • Примена: Подобар за брзото изолирање на повреди од кратко поврзување за да се спречи превишено загревање и повреда на трансформаторот.

1.2 Заштита од прекумерна струја со временски заморав

  • Функција: Детектира продолжителна прекумерна струја и прекинува ја подеската на енергија по одреден временски заморав.

  • Примена: Подобар за управување со условија на прекумерна натовареност, спречувајќи го трансформаторот од превишено загревање во долг рок.

2. Диференцијална заштита

2.1 Трансформаторска диференцијална заштита

  • Функција: Споредува струјите на двете страни на трансформаторот за да се детектираат внатрешни повреди.

  • Принцип: Под нормални услови, струјите на двете страни на трансформаторот треба да бидат еднакви и во спротивна насока. Било која разлика индицира потенцијална внатрешна повреда.

  • Примена: Подобар за големи трансформатори, способен да брзо детектира и изолира внатрешни повреди.

3. Гасна заштита (Буххолц реле)

3.1 Легка гасна заштита

  • Функција: Детектира мала количина на гас произведена во внатрешноста на трансформаторот и активира аларма.

  • Примена: Користи се за рано предупредување, побудувајќи ги техничарите да извршат инспекции.

3.2 Тешка гасна заштита

  • Функција: Детектира голема количина на гас произведена во внатрешноста на трансформаторот и моментално прекинува ја подеската на енергија.

  • Примена: Користи се за брзо изолирање на тешки внатрешни повреди, спречувајќи пожари и експлозии.

4. Температурна заштита

4.1 Заштита од температурата на витките

  • Функција: Мониторира температурата на витките на трансформаторот и активира аларма или прекинува ја подеската на енергија ако температурата надмине одредена вредност.

  • Примена: Спречува превишено загревање на трансформаторот, проширувајќи неговиот животен век.

4.2 Заштита од температурата на масло

  • Функција: Мониторира температурата на маслото во трансформаторот и активира аларма или прекинува ја подеската на енергија ако температурата надмине одредена вредност.

  • Примена: Спречува превишено загревање на маслото, што може да доведе до деградација и повреда на изолационите материјали.

5. Притисна заштита

5.1 Заштита од облекување на притисот

  • Функција: Мониторира внатрешниот притис на трансформаторот и го ослободува притисот ако надмине одредена вредност за да се спречи експлозија.

  • Примена: Подобар за маслонаполнети трансформатори, осигурувајќи безбедно облекување на притисот кога внатрешниот притис е премногу висок.

6. Мониторинг на изолацијата

6.1 Мониторинг на отпорот на изолацијата

  • Функција: Мониторира отпорот на изолацијата на витките на трансформаторот и активира аларма ако паѓа под одредена вредност.

  • Примена: Рано детектирање на стареење или повреда на изолацијата, спречувајќи повреди.

7. Заштита од нулт-секвенцијална струја

7.1 Заштита од нулт-секвенцијална струја

  • Функција: Детектира нулт-секвенцијални струи во трофазен систем за да се идентификуваат повреди од земја на една фаза.

  • Примена: Подобар за системи со земјана нутрална, спречувајќи повреди на опремата поради повреди од земја на една фаза.

8. Напонска заштита

8.1 Заштита од прекумерен напон

  • Функција: Мониторира системскиот напон и активира аларма или прекинува ја подеската на енергија ако напонот надмине одредена вредност.

  • Примена: Спречува повреди на изолацијата и опремата поради прекумерен напон.

8.2 Заштита од недостаточен напон

  • Функција: Мониторира системскиот напон и активира аларма или прекинува ја подеската на енергија ако напонот паѓа под одредена вредност.

  • Примена: Спречува функционални проблеми на опремата поради недостаточен напон.

9. Неелектрична заштита

9.1 Заштита од ниво на масло

  • Функција: Мониторира нивото на масло во трансформаторот и активира аларма ако паѓа под одредена вредност.

  • Примена: Спречува намалена ефикасност на хладење и повреди на опремата поради ниско ниво на масло.

9.2 Хроматографска анализа на масло

  • Функција: Периодично анализира содржината на гас во маслото на трансформаторот за да се детектираат внатрешни повреди.

  • Примена: Користи се за рано детектирање на внатрешни повреди, упатувајќи ги техничарите за одржба и поправки.

10. Дигитална заштита

10.1 Микропроцесорска заштита

  • Функција: Искористува микропроцесори и интелигентни алгоритми за интеграција на повеќе функции на заштита, подобрувајќи точноста и надежноста на заштитата.

  • Примена: Подобар за современи интелигентни мрежи, овозможувајќи дистанционски мониторинг и автоматизирана заштита.

Заклучок

Системите за заштита на трансформаторите користат различни методи за детектирање и реагирање на различни видови на повреди и аномални условија, осигурувајќи безбедна и надежна работа на трансформаторите. Овие системи за заштита вклучуваат заштита од прекумерна струја, диференцијална заштита, гасна заштита, температурна заштита, притисна заштита, мониторинг на изолацијата, заштита од нулт-секвенцијална струја, напонска заштита и неелектрична заштита. Изборот на систем за заштита зависи од типот, капацитетот и применската околина на трансформаторот. Низ овие мерки за заштита, повредите на трансформаторите можат ефективно да се спречат и минимизираат, проширувајќи животниот век на опремата и осигурувајќи стабилна работа на електроприводната система.


Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Што се најчестите грешки кои се сретнуваат во текот на работата на продолговито диференцијално заштитно реле на електрични трансформатори
Што се најчестите грешки кои се сретнуваат во текот на работата на продолговито диференцијално заштитно реле на електрични трансформатори
Трансформаторска лонгитудинална диференцијална заштита: Често се среќаваат проблеми и решенијаТрансформаторската лонгитудинална диференцијална заштита е најкомплексната од сите компонентни диференцијални заштити. Понекогаш се случуваат погрешни операции во време на функционирање. Според статистиката од 1997 година за трансформаторите со напон од 220 кВ и повисоко во Јужно-Источната електропрометна мрежа, имало вкупно 18 погрешни операции, од кои 5 биле поради лонгитудинална диференцијална заштит
Felix Spark
11/05/2025
Типови на реле заштита во подстанции: Полноправен водич
Типови на реле заштита во подстанции: Полноправен водич
(1) Заштита на генератор:Заштитата на генераторот вклучува: фазно-фазни кратки поврзани во статорните обмотки, дефекти на земја во статорот, междучленски кратки поврзани во статорните обмотки, екстерни кратки поврзани, симетрична надтеретеност, прекумерна напонска вредност во статорот, једно- и дво-точки земјане во возбудниот пат, и губење на возбуд. Акциите за одсечување вклучуваат изключување, изолација, ограничување на влијанието на дефектот и сигнализирање на аларма.(2) Заштита на трансформа
Echo
11/05/2025
Што се факторите што влијаат на влијанието на молнијата врз дистрибутивните линии од 10кВ?
Што се факторите што влијаат на влијанието на молнијата врз дистрибутивните линии од 10кВ?
1. Индуцирана премногу напон од молнијаИндуцираниот премногу напон од молнија се однесува на транзиентниот премногу напон генериран на надворешни дистрибутивни линии поради блиски молнијски разряди, дури и кога линијата не е директно ударена. Кога се случи молнијски разряд во околина, индуцира големо количество наелектрисаност на проводниците—со противоположен пол од наелектрисаноста во громови облаци.Статистичките податоци покажуваат дека грешките поврзани со молнија, предизвикани од индуцирани
Echo
11/03/2025
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
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