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


Busz-állomány védelméről

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Amikor hiba történik a buszkonduktorokon, az egész ellátás megszakad, és minden hibamentes vezeték leválasztódik. A legtöbb buszkonduktor-hiba egyfázisú, és gyakran ideiglenes természetű. A buszterületi hibák különböző tényezők miatt fordulhatnak elő, például a támogató izolátorok hibája, a áramkörváltók működésének hibái, vagy olyan idegen tárgyak esése a buszkonduktorokra. A buszhibák kiküszöböléséhez a hibás szekcióhoz csatlakoztatott összes áramkör meg kell nyitni.

A leggyakrabban használt buszterületi védelmi rendszerek közé tartozik:

  • Ellenőrző védelem

  • Differenciális túlmenővédelem

  • Cirkuláns áramvédelem

  • Feszültség túlfeszültség védelem

  • Rács folyatás védelem

Ellenőrző Védelem a Buszkonduktorokhoz

Az ellenőrző védelem egy egyszerű megközelítést jelent a buszkonduktorok hibáinak megelőzésére. A buszkonduktorokon bekövetkező hibák gyakran a beszállító rendszerből erednek, így a beszállító rendszer ellenőrző védelme létfontosságú. Az alábbi ábra egy alapvető beállítást mutat a buszkonduktorok védelmére. Itt a B busz távolsági védelmi mechanizmusa védje az A buszt. Ha az A buszon hiba történik, a B buszon lévő védelmi eszköz aktiválódik, a relé 0,4 másodperc alatt működik.

Amikor hiba történik a buszkonduktorokon, az egész ellátás megszakad, és minden hibamentes vezeték leválasztódik. A legtöbb buszkonduktor-hiba egyfázisú, és gyakran ideiglenes természetű. A buszterületi hibák különböző tényezők miatt fordulhatnak elő, például a támogató izolátorok hibája, a áramkörváltók működésének hibái, vagy olyan idegen tárgyak esése a buszkonduktorokra. A buszhibák kiküszöböléséhez a hibás szekcióhoz csatlakoztatott összes áramkör meg kell nyitni.

A leggyakrabban használt buszterületi védelmi rendszerek közé tartozik:

  • Ellenőrző védelem

  • Differenciális túlmenővédelem

  • Cirkuláns áramvédelem

  • Feszültség túlfeszültség védelem

  • Rács folyatás védelem

Ellenőrző Védelem a Buszkonduktorokhoz

Az ellenőrző védelem egy egyszerű megközelítést jelent a buszkonduktorok hibáinak megelőzésére. A buszkonduktorokon bekövetkező hibák gyakran a beszállító rendszerből erednek, így a beszállító rendszer ellenőrző védelme létfontosságú. Az alábbi ábra egy alapvető beállítást mutat a buszkonduktorok védelmére. Itt a B busz távolsági védelmi mechanizmusa védje az A buszt. Ha az A buszon hiba történik, a B buszon lévő védelmi eszköz aktiválódik, a relé 0,4 másodperc alatt működik.

Cirkuláns Áramvédelem és Feszültség Differenciális Védelmi Relé

Cirkuláns Áramvédelem

A cirkuláns áramvédelmi rendszerben a mérőtranzformátorok (MT) összegáramának áramát a relé működtető tekercsén átvezetjük. Amikor áram áthalad a relé tekercsein, ez azt jelzi, hogy rövidzárlat áram jelenik meg az MT másodlagos oldalán. Ekkor a relé jelzést küld a áramkörváltókhoz, amelyek kapcsolatait megnyitják, és elkülönítik a hibás szekciót az elektromos rendszerben.

Ez a védelmi rendszeron belül azonban jelentős hátrány, hogy a vasmagú mérőtranzformátorok hibás működést okozhatnak külső hibák esetén. A vasmagú MT magnetikus jellemzői anormális körülmények között egyenlőtlen áramátalakítási arányokat eredményezhetnek, ami hamis indítást okozhat a relénél.

Feszültség Differenciális Védelmi Relé

A feszültség differenciális védelmi relé rendszerben magmentes MT-kat használnak, amelyek jobb lineáris tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a vasmagú párjaik. Lineáris kuplereket alkalmaznak a MT másodlagos oldalának tekerccsének növelésére, ezzel javítva a védelmi rendszer érzékenységét és pontosságát.

Ebben a beállításban a másodlagos reléket pilotdróttal sorba kötik. Továbbá, a relé tekercset is sorba kötik a releváns áramkör második termináljával. Ez a konfiguráció lehetővé teszi a pontosabb elektromos mennyiségek összehasonlítását, amely lehetővé teszi a védelmi rendszer számára, hogy pontosan felismassa és reagáljon a belső hibákra, miközben immunis marad a hagyományos vasmagú MT-alapú rendszerekben előforduló hamis működés okai ellen.

Hibamentes elektromos rendszerben, vagy külső hiba esetén, a mérőtranzformátorok (MT) másodlagos áramainak algebrai összege nulla. Ez az egyensúly a rendszer egészséges komponensein átmenő normális áramfolyton alapul, ahol az MT-k pontosan tükrözik az árameloszlást. Azonban, ha belső hiba alakul ki a védett területen, a normális áramfolyam megszakad. A hiba áram akkor halad át a differenciális relén, zavarva az korábban egyensúlyban lévő áramállapotot.

Ez az anomális áramfolyam felismerésével a differenciális relé aktiválódik. Gyorsan parancsot ad a kapcsolódó áramkörváltókhoz, utasítva őket, hogy nyissák meg a kapcsolataikat. A hibás szekció gyors elkülönítésével a differenciális védelmi mechanizmus hatékonyan megakadályozza a további károk elérését a berendezésekben, és biztosítja az egész elektromos rendszer stabilitását. Ez a gyors reakció segít minimalizálni a leállási időt és a potenciális veszélyeket, megőrizve a villamos hálózat integritását.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését