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


बस-बार संरक्षण

Edwiin
फील्ड: विद्युत स्विच
China

बस बारमा कुनै दोष भएको समय, पूर्ण विद्युत सप्लाई टुक्राइन्छ र सबै गलतिहीन फीडरहरू अलग हुन्छन्। बस बारको धेरै दोष एकल-चक्रीय र अक्सर अस्थायी प्रकृतिको हुन्छन्। बस क्षेत्रको दोष विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन सक्छ, जस्तै समर्थन इन्सुलेटरको विफलता, सर्किट ब्रेकरको खराबी, वा बस बारमा आकस्मिक रूपमा गिर्ने बाह्य वस्तुहरू। बस दोष खाली गर्न, दोषपूर्ण खण्डसँग संलग्न सबै सर्किटहरू खुलाउनुपर्छ।

सामान्यतया प्रयोग गरिने बस क्षेत्र सुरक्षा योजनाहरू यस्ता छन्:

  • बकअप सुरक्षा

  • विशेषता ओवरकरेन्ट सुरक्षा

  • परिपथित धारा सुरक्षा

  • वोल्टेज ओवरवोल्टेज सुरक्षा

  • फ्रेम लीकेज सुरक्षा

बस-बारको लागि बकअप सुरक्षा

बकअप सुरक्षा बस बारहरूको दोषबाट सुरक्षा गर्ने सरल दृष्टिकोण हो। बस बारको दोष अक्सर सप्लाई सिस्टेमबाट उत्पन्न हुन्छ, यसैले सप्लाई सिस्टेमको लागि बकअप सुरक्षा आवश्यक छ। तल दिएको चित्रले बस-बार सुरक्षाको बुनियादी सेटअप देखाउँछ। यहाँ, बस A बस Bको दूरी सुरक्षा मेकनिज्मद्वारा सुरक्षित छ। बस Aमा दोष भएको समय, बस Bको सुरक्षायन्त्रणा सक्रिय हुन्छ, र रिले 0.4 सेकेन्डभित्र प्रक्रिया गर्छ।

बस बारमा कुनै दोष भएको समय, पूर्ण विद्युत सप्लाई टुक्राइन्छ र सबै गलतिहीन फीडरहरू अलग हुन्छन्। बस बारको धेरै दोष एकल-चक्रीय र अक्सर अस्थायी प्रकृतिको हुन्छन्। बस क्षेत्रको दोष विभिन्न कारणले उत्पन्न हुन सक्छ, जस्तै समर्थन इन्सुलेटरको विफलता, सर्किट ब्रेकरको खराबी, वा बस बारमा आकस्मिक रूपमा गिर्ने बाह्य वस्तुहरू। बस दोष खाली गर्न, दोषपूर्ण खण्डसँग संलग्न सबै सर्किटहरू खुलाउनुपर्छ।

सामान्यतया प्रयोग गरिने बस क्षेत्र सुरक्षा योजनाहरू यस्ता छन्:

  • बकअप सुरक्षा

  • विशेषता ओवरकरेन्ट सुरक्षा

  • परिपथित धारा सुरक्षा

  • वोल्टेज ओवरवोल्टेज सुरक्षा

  • फ्रेम लीकेज सुरक्षा

बस-बारको लागि बकअप सुरक्षा

बकअप सुरक्षा बस बारहरूको दोषबाट सुरक्षा गर्ने सरल दृष्टिकोण हो। बस बारको दोष अक्सर सप्लाई सिस्टेमबाट उत्पन्न हुन्छ, यसैले सप्लाई सिस्टेमको लागि बकअप सुरक्षा आवश्यक छ। तल दिएको चित्रले बस-बार सुरक्षाको बुनियादी सेटअप देखाउँछ। यहाँ, बस A बस Bको दूरी सुरक्षा मेकनिज्मद्वारा सुरक्षित छ। बस Aमा दोष भएको समय, बस Bको सुरक्षायन्त्रणा सक्रिय हुन्छ, र रिले 0.4 सेकेन्डभित्र प्रक्रिया गर्छ।

परिपथित धारा सुरक्षा र वोल्टेज विशेषता सुरक्षा रिले

परिपथित धारा सुरक्षा

परिपथित धारा सुरक्षा योजनामा, धारा ट्रान्सफार्मरहरू (CTs)को योग धारा रिलेको ऑपरेटिंग कोइल दिन्छ। जब धारा रिलेको कोइल दिन्छ भने, यसले CTsको द्वितीयकमा छोटा-परिपथित धाराको उपस्थिति जानाउँछ। त्यसैले, रिले सर्किट ब्रेकरहरूलाई सिग्नल पठाउँछ, जसले उनीहरूलाई आफ्नो कन्टेक्ट खोल्न र विद्युत सिस्टेमको दोषपूर्ण खण्ड अलग गर्न उत्तेजित गर्छ।

तर, यस सुरक्षा योजनाको एक महत्त्वपूर्ण दोष यो हो कि लोहाको धारा ट्रान्सफार्मरहरू बाह्य दोषमा रिलेको खराबी गर्न सक्छ। लोहाको धारा ट्रान्सफार्मरहरूको चुम्बकीय विशेषता असामान्य परिस्थितिमा असमान धारा रूपान्तरण अनुपात दिन सक्छ, जसले रिलेको झूटा ट्रिपिङ गर्न सक्छ।

वोल्टेज विशेषता सुरक्षा रिले

वोल्टेज विशेषता सुरक्षा रिले योजनाले लोहाहीन CTs प्रयोग गर्छ, जुन लोहाको धारा ट्रान्सफार्मरहरू भन्दा बढी रेखीयता प्रदान गर्छ। रेखीय कप्लरहरूले यी CTsको द्वितीयक तिरहरूमा टर्नहरूको संख्या बढाउँछ, यसले सुरक्षा सिस्टेमको संवेदनशीलता र सटीकता बढाउँछ।

यस सेटअपमा, द्वितीयक रिलेहरू पायलट वायरहरूद्वारा श्रृंखला मा जोडिएका छन्। अतिरिक्त, रिले कोइल पनि योग्य सर्किटको द्वितीयक टर्मिनलसँग श्रृंखला मा जोडिएको छ। यो व्यवस्था विद्युत मात्राहरूको अधिक सटीक तुलना गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले सुरक्षा सिस्टेमलाई आन्तरिक दोषहरू योग्य रूपमा पत्ता लगाउन र जवाफ दिन सक्षम बनाउँछ, त्यसैले यसले पारम्परिक लोहाको धारा ट्रान्सफार्मर-आधारित योजनाहरूको खराबी गर्ने प्रभावहरूलाई अप्रभावित रहन सक्छ।

दोषहीन विद्युत सिस्टेममा वा बाह्य दोष भएको समय, धारा ट्रान्सफार्मरहरू (CTs)को द्वितीयक धाराहरूको बीजगणितिक योग शून्य हुन्छ। यो संतुलन सिस्टेमको स्वस्थ घटकहरूद्वारा नैमित्तिक धारा प्रवाहको कारण हुन्छ, जहाँ CTs धारा वितरणलाई योग्य रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ। तर, जब संरक्षित क्षेत्रमा आन्तरिक दोष उत्पन्न हुन्छ, नैमित्तिक धारा प्रवाह टुक्राइन्छ। दोष धारा त्यसपछि विशेषता रिलेमा प्रवाह गर्छ, जसले पहिलो संतुलित धारा अवस्थालाई टुक्राइन्छ।

यो असामान्य धारा प्रवाह पत्ता लगाउन, विशेषता रिले सक्रिय हुन्छ। यसले तुरुन्तै सम्बन्धित सर्किट ब्रेकरहरूलाई निर्देश दिन्छ, जसले उनीहरूलाई आफ्नो कन्टेक्ट खोल्न उत्तेजित गर्छ। यस त्वरित प्रतिक्रियाले सिस्टेमको दोषपूर्ण खण्डलाई तेजी सिथिल गर्दै, विद्युत सिस्टेमको स्थिरता रक्षा गर्छ। यो त्वरित प्रतिक्रिया डाउनटाइम र संभावित खतराहरूलाई कम गर्छ, विद्युत ग्रिडको पूर्णता रक्षा गर्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
बडी विद्युत ट्रान्सफर्मर स्थापन र हँडलिङ प्रक्रिया गाइड
१. बडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूको यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्नेबडी शक्ति ट्रान्सफरमरहरूलाई यान्त्रिक प्रत्यक्ष खिच्ने गरिरहने वेला, निम्न कामहरू सुचारू रूपमा पूरा गरिनुपर्छ:मार्गदरमा राहेका राजमार्ग, पुल, फोडो, खाल, आदिको संरचना, चौडाई, ढाल, झुकाव, मुड्ने कोण, र भार धारण क्षमता जाँच गर्नु; आवश्यक भएको देखिए उनीहरूलाई मजबूत गर्नु।मार्गदरमा रहेका ऊपरी बाधाहरू जस्तै विद्युत र दुर्बुद्धिकृत रेखाहरू जाँच गर्नु।ट्रान्सफरमरहरूलाई लोड, अलोड, र यातायात गर्दा तीव्र झट्का वा दोलन बाँकी छोड्नुपर्छ। यान्त्रिक खिच्न
12/20/2025
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
बडी विद्युत ट्रान्सफरमरहरूका लागि ५ दोष निर्णय तकनीकहरू
ट्रान्सफार्मर फ़ाउल्ट डायग्नोसिस विधिहरू१. द्रवीकृत गैस विश्लेषणको अनुपात विधिअधिकांश तेलमय पावर ट्रान्सफार्मरहरूमा, थर्मल र इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसको तहत ट्रान्सफार्मर टंकमा केही ज्वलनशील गैसहरू उत्पन्न हुन्छन्। तेलमा द्रवीकृत गएका ज्वलनशील गैसहरूले ट्रान्सफार्मर तेल-कागज आइसोलेशन सिस्टेमको थर्मल विघटन विशेषताहरू निर्धारण गर्न सकिन्छ, उनीहरूको विशिष्ट गैस सामग्री र अनुपातको आधारमा। यो प्रविधि पहिले तेलमय ट्रान्सफार्मरहरूमा फ़ाउल्ट डायग्नोसिसको लागि प्रयोग गरिएको थियो। बाराक्लो र अन्यहरूले चार गैस अ
12/20/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।