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


Protecció de barra de distribució

Edwiin
Edwiin
Camp: Interrupçor d'energia
China

Quan es produeix un defecte en les barres de distribució, s'interromp tot el subministrament d'energia i es desconnecten totes les línies sense defectes. La majoria dels defectes en les barres de distribució són monofàsics i sovint temporals. Els defectes en la zona de les barres poden ocórrer per diversos factors, com el fallament dels aïllants de suport, malfuncionaments en els interruptors automàtics o objectes estranys que cauen accidentalment sobre les barres de distribució. Per eliminar un defecte en les barres, s'han d'obrir tots els circuits connectats a la secció defectuosa.

Els esquemes de protecció de la zona de les barres més utilitzats inclouen:

  • Protecció de suport

  • Protecció diferencial de sobrecorrent

  • Protecció de corrent circulant

  • Protecció de sobretensió de tensió

  • Protecció de fuga de massa

Protecció de suport per a les barres de distribució

La protecció de suport representa un enfocament simple per protegir les barres de distribució contra defectes. Els defectes en les barres de distribució sovint provenen del sistema de subministrament, cosa que fa essencial la protecció de suport per al sistema de subministrament. El diagrama següent il·lustra una configuració bàsica per a la protecció de les barres de distribució. Aquí, la barra A està protegida pel mecanisme de protecció de distància de la barra B. En cas de defecte en la barra A, el dispositiu de protecció de la barra B s'activarà, amb el relé operant en 0,4 segons.

Quan es produeix un defecte en les barres de distribució, s'interromp tot el subministrament d'energia i es desconnecten totes les línies sense defectes. La majoria dels defectes en les barres de distribució són monofàsics i sovint temporals. Els defectes en la zona de les barres poden ocórrer per diversos factors, com el fallament dels aïllants de suport, malfuncionaments en els interruptors automàtics o objectes estranys que cauen accidentalment sobre les barres de distribució. Per eliminar un defecte en les barres, s'han d'obrir tots els circuits connectats a la secció defectuosa.

Els esquemes de protecció de la zona de les barres més utilitzats inclouen:

  • Protecció de suport

  • Protecció diferencial de sobrecorrent

  • Protecció de corrent circulant

  • Protecció de sobretensió de tensió

  • Protecció de fuga de massa

Protecció de suport per a les barres de distribució

La protecció de suport representa un enfocament simple per protegir les barres de distribució contra defectes. Els defectes en les barres de distribució sovint provenen del sistema de subministrament, cosa que fa essencial la protecció de suport per al sistema de subministrament. El diagrama següent il·lustra una configuració bàsica per a la protecció de les barres de distribució. Aquí, la barra A està protegida pel mecanisme de protecció de distància de la barra B. En cas de defecte en la barra A, el dispositiu de protecció de la barra B s'activarà, amb el relé operant en 0,4 segons.

Protecció de corrent circulant i relé de protecció diferencial de tensió

Protecció de corrent circulant

En l'esquema de protecció de corrent circulant, la suma de la corrent dels transformadors de corrent (TC) flueix a través de la bobina d'operació del relé. Quan la corrent passa pels voltants del relé, indica la presència de corrent de curtcircuït en les segones de TC. Conseqüentment, el relé envia un senyal als interruptors automàtics, incitant-los a obrir els seus contactes i aïllar la secció defectuosa del sistema elèctric.

No obstant això, un inconvenient significatiu d'aquest esquema de protecció és que els transformadors de corrent de nucli ferrosos poden causar que el relé malfuncioni durant defectes externs. Les característiques magnètiques dels TC de nucli ferrosos poden portar a raons de transformació de corrent desiguals en condicions anòmals, resultant en un disparatge fals del relé.

Relé de protecció diferencial de tensió

L'esquema del relé de protecció diferencial de tensió utilitza TC sense nucli, que ofereixen una millor linealitat en comparació amb els seus homòlegs de nucli ferros. S'utilitzen couplers lineals per augmentar el nombre de voltants en els costats secundaris d'aquests TC, millorant la sensibilitat i la precisió del sistema de protecció.

En aquesta configuració, els relés secundaris estan connectats en sèrie a través de fils pilots. Addicionalment, la bobina del relé també està connectada en sèrie amb el segon terminal del circuit pertinent. Aquesta configuració permet una comparació més precisa de les quantitats elèctriques, permetent al sistema de protecció detectar i respondre de manera precisa a defectes interns mentre roman immunitzat als efectes que causen operacions falses en els esquemes basats en TC de nucli ferros tradicionals.

En un sistema elèctric sense defectes o quan es produeix un defecte extern, la suma algebraica de les corrents secundàries dels transformadors de corrent (TC) és zero. Aquest equilibri és degut al flux normal de corrent a través de les components sanes del sistema, amb els TC reflectint amb precisió la distribució de corrent. Tanmateix, quan es desenvolupa un defecte intern dins la zona protegida, el flux normal de corrent es veu interromput. La corrent de defecte llavors passa a través del relé diferencial, interrompent l'estat de corrent previament equilibrat.

Al detectar aquest flux de corrent anormal, el relé diferencial s'activa. Emiteix ràpidament una ordre als interruptors automàtics associats, instruint-los a obrir els seus contactes. Amb aquesta isolació ràpida de la secció defectuosa del sistema, el mecanisme de protecció diferencial preveu eficientment danys addicionals a l'equipament i assegura la estabilitat del sistema elèctric global. Aquesta resposta ràpida ajuda a minimitzar el temps d'atur i els possibles perillos, protegint la integritat de la xarxa elèctrica.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Reactor (Inductor): Definició i tipusUn reactor, també conegut com a inductor, genera un camp magnètic en l'espai que l'envolta quan la corrent flueix a través d'un conductor. Per tant, qualsevol conductor que porta corrent té inherentment inductància. No obstant això, l'inductància d'un conductor recte és petita i produeix un camp magnètic feble. Els reactors pràctics es construeixen enrotllant el conductor en forma de solenoide, conegut com a reactor de nucli d'aire. Per augmentar encara més l
James
10/23/2025
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Línies d'Alimentació: Un Component Clau dels Sistemes ElèctricsLes línies d'Alimentació són un component principal dels sistemes elèctrics. En la mateixa barra de tensió, es connecten múltiples línies d'Alimentació (per a entrada o sortida), cada una amb nombroses branques disposades radialment i enllaçades a transformadors de distribució. Després que aquests transformadors redueixen la tensió a baixa, l'electricitat es proporciona a una ampla gamma d'usuaris finals. En aquestes xarxes de distri
Encyclopedia
10/23/2025
Prova en línia de paraigües d'impuls per sota de 110kV: segura i eficient
Prova en línia de paraigües d'impuls per sota de 110kV: segura i eficient
Un mètode de prova en línia per a paraigües d'impuls a 110kV i inferiorEn els sistemes elèctrics, les paraigües d'impuls són components crítics que protegeixen l'equipament contra la sobretensió per llamps. Per a instal·lacions a 110kV i inferior—com ara subestacions de 35kV o 10kV—un mètode de prova en línia evita eficientment les pèrdues econòmiques associades a les interrupcions de corrent. El nucli d'aquest mètode resideix en l'ús de tecnologia de monitorització en línia per avaluar el rendi
Oliver Watts
10/23/2025
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
La tecnologia de corrent contínua de mitja tensió (MVDC) és una innovació clau en la transmissió d'energia elèctrica, dissenyada per superar les limitacions dels sistemes AC tradicionals en aplicacions específiques. Transmet l'energia elèctrica a través de DC en tensions que normalment oscil·len entre 1,5 kV i 50 kV, combinant les avantatges de la transmissió a llarga distància de l'alta tensió DC amb la flexibilitat de la distribució de baixa tensió DC. En el context de la integració a gran esc
Echo
10/23/2025
Productes Relacionats
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat