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


Primær- & nedarbejdsbeskyttelse

Edwiin
Felt: Strømstyring
China

Primær Beskyttelse

Primær beskyttelse, også kendt som hovedbeskyttelse, fungerer som den første forsvarslinje. Den er designet til hurtigt og selektivt at fjerne fejl inden for grænserne for den specifikke kreditsnit eller -element, den beskytter. Hvert snit i en elektrisk installation er udstyret med primær beskyttelse. Dette beskyttelsesmekanisme er konstrueret til at reagere hurtigt på anormale forhold, så det berørte område isoleres så hurtigt som muligt for at minimere skader og forstyrrelser af det samlede elektriske system.

Sikkerhedsbeskyttelse

Sikkerhedsbeskyttelse fungerer som en sikring, når primær beskyttelsen mislykkes eller skal tages ud af drift til reparation. Det er en vigtig komponent for den problemfri drift af det elektriske system, da det fungerer som anden forsvarslinje. Hvis primær beskyttelsen ikke fungerer korrekt, træder sikkerhedsbeskyttelsen i stedet for at isolere den defekte del af systemet. Mislykkede primære beskyttelser kan opstå på grund af problemer som fejl i DC-strømforsyningen, problemer med strøm- eller spændingsforsyningen til relækredsløbet, fejl i relæbeskyttelseskredsløbet eller fejl i kredsløbsbryderen.

Sikkerhedsbeskyttelse kan implementeres på to måder. Den kan konfigureres på samme kredsløbsbryder, som primær beskyttelsen normalt ville operere for at åbne, eller den kan installeres i en anden kredsløbsbryder. Sikkerhedsbeskyttelse er særdeles vigtig i situationer, hvor hovedbeskyttelsen af en nabo kreds ikke effektivt kan understøtte hovedbeskyttelsen af en given kreds. I nogle tilfælde, for at holde det enkelt, kan sikkerhedsbeskyttelsen have relativt lav sensitivitet og være designet til at fungere inden for en begrænset backup-zone.

Eksempel: Overvej et scenarie, hvor fjernsikkerhedsbeskyttelse er givet af et lille tidsgradueret relæ, som illustreret i figuren nedenfor. Antag, at en fejl F forekommer på relæ R4. Relæ R4 aktiverer derefter kredsløbsbryderen ved punkt D for at isolere den defekte sektion. Men hvis kredsløbsbryderen ved D mislykkes, vil den defekte sektion blive isoleret ved aktivering af relæ R3 ved punkt C.

Anvendelsen af sikkerhedsbeskyttelse afhænger af både økonomiske og tekniske overvejelser. Ofte, pga. økonomiske faktorer, virker sikkerhedsbeskyttelsen ikke så hurtigt som primær beskyttelse.

Relaterede Termer:

  • Forskellen mellem Primær og Sekundær Hukommelse: Dette vedrører forskellene i egenskaber, funktioner og ydeevne mellem hovedhukommelsen, som datamaskinens centrale processoren kan tilgå direkte (primær hukommelse), og lagerpladsen, der tilbyder supplementær og langfristet dataopbevaring (sekundær hukommelse).

  • Buss-stang Beskyttelse: indebærer beskyttelse af buss-stangene, som er afgørende ledere i et elektrisk system, der distribuerer elektrisk strøm. Beskyttelsesmekanismer er sat i gang for at opdage og isolere fejl, der opstår på buss-stangene, for at forhindre vidtrækkende strømafbrydelser.

  • Feederbeskyttelse: fokuserer på beskyttelse af feederne, som er de elektriske ledere, der bærer strøm fra kilden (som en understation) til forbrugerne eller andre dele af distributionsnetværket. Beskyttelsesenheder er installeret for at identificere og håndtere fejl i feederne.

  • Differentialbeskyttelse af en Transformer: En beskyttelsesskema for transformatorer, der fungerer ved at sammenligne input- og outputstrømmen af transformatoren. Enhver betydelig forskel mellem disse strømme, som kan indikere en fejl i transformatoren, vil udløse beskyttelsen for at isolere transformatoren.

  • Differentialbeskyttelse af en Generator: Lignende transformer differentialbeskyttelse, dette er en beskyttelsesforanstaltning for generatoren. Den overvåger og sammenligner strømme, der går ind og ud af generatoren. Hvis der er en anormal differentialstrøm, antyder det en fejl i generatoren, og beskyttelsen griber ind for at afkoble generatoren fra systemet.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Hovedtransformatorulykker og problemer med let gas operation
1. Ulykkesjournal (19. marts 2019)Kl. 16:13 den 19. marts 2019 rapporterede overvågningssystemet en let gasalarm for hovedtransformator nr. 3. I overensstemmelse med Vejledning for drift af strømtransformatorer (DL/T572-2010) kontrollerede drifts- og vedligeholdelsespersonale (O&M) tilstanden på stedet for hovedtransformator nr. 3.Konstateret på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nr. 3 rapporterede en let gasalarm for fase B i transformatorhuse, og nulstilli
02/05/2026
Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
01/30/2026
Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
01/29/2026
Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
01/29/2026
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning