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


Основная и резервная защита

Edwiin
Edwiin
Поле: Выключатель питания
China

Основная защита

Основная защита, также известная как главная защита, служит первой линией обороны. Она предназначена для быстрого и селективного устранения неисправностей в пределах конкретного участка или элемента, который она защищает. Каждый участок электрической установки оснащен основной защитой. Этот механизм защиты разработан для быстрого реагирования на аномальные условия, обеспечивая изоляцию поврежденного участка как можно быстрее, чтобы минимизировать повреждения и нарушения в работе всей электрической системы.

Резервная защита

Резервная защита функционирует как страховка в случае сбоев основной защиты или когда основная защита выведена из строя для ремонта. Это важный компонент для бесперебойной работы электрической системы, действуя как вторая линия обороны. В случае, если основная защита не работает корректно, резервная защита вступает в действие, чтобы изолировать неисправный участок системы. Сбои основной защиты могут возникать по причинам, таким как неисправность цепи постоянного тока, проблемы с подачей тока или напряжения на реле, сбои в релейной защитной цепи или неисправности в выключателе.

Резервная защита может быть реализована двумя способами. Она может быть настроена на тот же выключатель, на котором обычно работает основная защита, или может быть установлена на другом выключателе. Резервная защита особенно важна в ситуациях, когда основная защита соседней цепи не может эффективно поддерживать основную защиту данной цепи. В некоторых случаях, ради простоты, резервная защита может иметь относительно низкую чувствительность и быть спроектирована для работы в ограниченной зоне резерва.

Пример: Представьте ситуацию, где дистанционная резервная защита обеспечивается малым временным реле, как показано на рисунке ниже. Предположим, что неисправность F происходит на реле R4. Реле R4 затем активирует выключатель в точке D, чтобы изолировать неисправный участок. Однако, если выключатель в точке D не срабатывает, неисправный участок будет изолирован активацией реле R3 в точке C.

Применение резервной защиты зависит от экономических и технических соображений. Часто, из-за экономических факторов, резервная защита не работает так быстро, как основная защита.

Связанные термины:

  • Разница между основной и вторичной памятью: Это касается различий в характеристиках, функциях и производительности между основной памятью, к которой процессор компьютера может получить прямой доступ (основная память), и хранилищем, которое обеспечивает дополнительное и долгосрочное хранение данных (вторичная память).

  • Защита шин: Включает защиту шин, которые являются важными проводниками в электрической системе, распределяющими электроэнергию. Механизмы защиты разрабатываются для обнаружения и изоляции неисправностей, происходящих на шинах, чтобы предотвратить широкие перебои с электроснабжением.

  • Защита фидеров: Сфокусирована на защите фидеров, которые являются электрическими проводниками, передающими энергию от источника (например, подстанции) потребителям или другим частям распределительной сети. Устанавливаются защитные устройства для обнаружения и устранения неисправностей в фидерах.

  • Дифференциальная защита трансформатора: Схема защиты трансформаторов, которая работает путем сравнения входных и выходных токов трансформатора. Любое значительное различие между этими токами, которое может указывать на неисправность внутри трансформатора, вызовет срабатывание защиты для изоляции трансформатора.

  • Дифференциальная защита генератора: Аналогично дифференциальной защите трансформаторов, это защитная мера для генераторов. Она контролирует и сравнивает токи, входящие и выходящие из генератора. Если есть аномальный дифференциальный ток, это указывает на неисправность в генераторе, и защита действует, чтобы отключить генератор от системы.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Обработка однофазного замыкания на землю на линии распределения 35 кВ
Обработка однофазного замыкания на землю на линии распределения 35 кВ
Линии распределения: ключевой компонент энергетических системЛинии распределения являются важной частью энергетических систем. На одной шине одного уровня напряжения подключено несколько линий распределения (для входа или выхода), каждая из которых имеет множество радиальных ветвей, связанных с трансформаторами распределения. После снижения напряжения этими трансформаторами электроэнергия поставляется широкому кругу конечных потребителей. В таких сетях распределения часто возникают неисправности
Encyclopedia
10/23/2025
Онлайн-тестирование ограничителей перенапряжения ниже 110 кВ: безопасно и эффективно
Онлайн-тестирование ограничителей перенапряжения ниже 110 кВ: безопасно и эффективно
Метод онлайн-тестирования ограничителей перенапряжения на напряжение 110 кВ и нижеВ энергетических системах ограничители перенапряжения являются ключевыми компонентами, защищающими оборудование от перенапряжений, вызванных молнией. Для установок на напряжение 110 кВ и ниже, таких как подстанции 35 кВ или 10 кВ, метод онлайн-тестирования эффективно избегает экономических потерь, связанных с отключениями электроэнергии. Суть этого метода заключается в использовании технологии онлайн-мониторинга дл
Oliver Watts
10/23/2025
Что такое технология MVDC? Преимущества, вызовы и будущие тенденции
Что такое технология MVDC? Преимущества, вызовы и будущие тенденции
Технология передачи среднего напряжения постоянного тока (MVDC) является ключевым новшеством в области передачи электроэнергии, разработанным для преодоления ограничений традиционных систем переменного тока в специфических применениях. Передавая электрическую энергию посредством постоянного тока при напряжении, обычно находящемся в диапазоне от 1,5 кВ до 50 кВ, она сочетает преимущества передачи на большие расстояния высоковольтного постоянного тока с гибкостью низковольтного распределения посто
Echo
10/23/2025
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора Ключевые советы
Как улучшить эффективность выпрямительного трансформатора Ключевые советы
Меры по оптимизации эффективности выпрямительной системыВыпрямительные системы включают множество разнообразного оборудования, поэтому на их эффективность влияет множество факторов. Поэтому при проектировании необходимо комплексный подход. Повышение напряжения передачи для нагрузок выпрямителяУстановки выпрямителей — это высокомощные системы преобразования переменного тока в постоянный, требующие значительных мощностей. Потери при передаче напрямую влияют на эффективность выпрямителя. Увеличение
James
10/22/2025
Связанные продукты
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса