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


Lanbide Babesleku

Encyclopedia
Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Atariketa Babesa

Definizioa

Atariketa babesa elektrizitateen atariak akatsengandik babesteko da, haren helburua sareko indarraren egonkortasuna bermatzeko. Atariek energia elektrikoak zubigintzetatik karga-amaierara igotzen dute. Igoerako saretan duten garrantzi handiagatik, atari hauek desberdintzoko akatsetatik babestea oso garrantzitsua da. Atariketa babetarako baldintza nagusiak hauek dira:

  • Hautazkoa den Aktibazioa: Kortzeko laburra gertatzen denean, soilik akatsarengana gehien dagoen iturburu-kolpea ireki beharko luke, beste iturburu kolpe guztiak itxi gabe. Honek indarraren egonkortasunari eragin txikiagoa ematen dio eta iturbideren eskualdea murrizten du.

  • Babestu Batzordea: Akatsarengana gehien dagoen iturburu-kolpea ez dakitena irekitzen baldin badu, ondoren dagoen iturburu kolpeak babestu batzorde bezala funtzionatu beharko lukeen, akatsa duten zatia isolatzeko. Ezagutza honen bitartez, sistema osoaren fidagarritasuna bermatzen da.

  • Erantzun Optimoa Relaietan: Babestu relaien aktibazio-denbora minimizatu egin beharko litzateke, sistemaren estabilitatea mantentzeko eta osasuntsuzko iturburiak irteera orokorrean ekiditeko. Ekilibrio hau akatsen kudeketarako oso garrantzitsu da.

Denbora Graduatutako Babestea

Denbora graduatutako babestea relaien aktibazio-denborak sekuentzialki ezartzearen esquema da. Helburu honek akatsa gertatzen denean, sistema elektrikoaren zati txikiena isolatzeko aukera ematen dio, horrela indarraren egonkortasuna maximitzeko. Denbora graduatutako babesteari dagokion praktika hurrengoak dira.

Atar Iradiakoen Babestea

Indarraren sistema iradiakoa indarraren fluxua unidirektiboki geratzen duela karakterizatzen da, jeneratzailetik edo indarraren iturritik karga-amaierara. Baina, sistema hau akats bat ditu: akats baten ondorioz, karga-amaieran indarraren egonkortasuna mantentzea zaila da.

Iradi-sistema batean, non asko atariek seriean elkartuta dauden, irudian ikusten bezala, helburua akatsa gertatzen denean sistema osoaren zati txikiena isolatzeko da. Denbora graduatutako babestea objektu hau erreztiko du. Indarraren gaineko babestu sistema konfiguratuta dago, hala moduan, jeneratzaile-tokitik urrunago dagoen relaien aktibazio-denbora txikiagoa da. Hierarki denbora-ezarpen mekanismo honek, akatsa tokirik hurbilen posiblean kendu egiten du, sistema geratuenaren eragina murriztuz.

image.png

SS4n an akats bat gertatzen denean, OC5 relaia lehena funtzionatu beharko luke, beste relaien bat baino. Honek esan nahi du OC4 relaien aktibazio-denbora OC3 relaien baino txikiagoa izan behar duela, eta abar. Honek adoski egiten du relai horientzat denbora graduatzea beharrezkoa dela. Bi iturburu-kolpeen arteko denbora-tarte minimoa berezko kendura-denboraren batura eta margen segurtas una txikiaren bat da.

Erabili ohi diren iturburu-kolpeen kasuan, bi iturburu-kolpeen arteko denbora-tarte minimoa doitasunean 0,4 segundoa da. OC1, OC2, OC3, OC4, eta OC5 relaien denbora ezarpenak 0,2 segundo, 1,5 segundo, 1,5 segundo, 1,0 segundo, 0,5 segundo, eta instantaneoa dira. Denbora graduatutako sistema horren ondoren, akats serioetatentzako aktibazio-denbora minimizatzea oso garrantzitsu da. Horretarako, tripakoa duen kolpean paraleloan denbora-murriztuko fusioak lotu daitezke.

Atar Paraleloen Babestea

Atar paraleloen elkarketa nagusia indarraren egonkortasuna bermatzeko eta kargak banatzeko da. Babestu gabeko atarrean akats bat gertatzen denean, babestu gailuak akatsa duten atarrea identifikatuko du eta isolatuko du, atarre guztiak kargaren goina hartu dezakete.

Atar paraleloen sistema batean relaien babestu metodo errazena eta efektibena bat da, hasierako puntuan denbora graduatutako gain-indarrarekin, alderantzizko denbora propietatekin, eta amaierako puntuan instantaneo alderantzizko-indarrarekin edo norabideko relaiarekin, irudian ikusten bezala. Konfigurazio hau akatsen detekziorako eta isolatzeko azkar eta zehatzeko aukera ematen dio, atar paraleloen sistema osoaren fidagarritasuna eta estabilitatea hobetuz.

image.png

Lineako F akats serioa gertatzen denean, indarra linearen bidetik eta amaieratik akatsa durango da. Emaitza gisa, D puntuan dagoen relaien indarraren fluxua aldatuko da, horrek relaia irekitzen duela eragiten du.

Ondoren, indarra B puntu bertan murriztuko da, gain-indarraren relaiak aktibatu eta iturburu-kolpea irekitzen duenean. Honek akatsa duten atarrea guztiz isolatzen du, atarre osasuntsuzkoak indarraren egonkortasuna jarraitu dezakete. Baina, metodo hau bakarrik akats serioetatentzat balio du, indarraren fluxua D puntuan aldatzen duenean. Beraz, diferentzia-babestua ere sartu da, gain-indarraren babestearen ondoren, lerroaren bi amaieran, sistema babestuaren fidagarritasuna hobetzeko.

Zirkulu Nagusien Babestea

Zirkulu nagusia indarraren estazio ugari elkartzen dituen interkonexio-sistema bat da. Sistema honetan, indarraren fluxuaren norabidea behar bezala alda daiteke, batez ere interkonexioak erabiltzen direnean.

Sistema baten diagrama osoa irudian ikusten da, G indarraren jeneratzailea adierazten du, eta A, B, C, eta D subestazioak. Jeneratzaile-tokian, indarraren fluxua norabide bakarrean joaten da, beraz, denbora-laguntza gain-indarrarik behar ez dira. Subestazioen amaieran denbora graduatutako gain-indarrarrelaiak instalatuta daude. Relai horiek bakarrik aktibatu egiten dira, gain-indarrak subestazioak babesten dituztenen aurka joaten denean, hala egiten da hautazkoa den akatsa isolatzeko, zirkulu nagusien sistema osoaren estabilitatea mantentzen.

image.png

GABCD norabidean zirkulua igotzen denean, estazio bakoitzaren atarreko relaiak gradutzeko denbora laguntza txikiagoa ezartzen dute. Jeneratzaile-tokian, denbora laguntza 2 segundoetan ezarri da; A, B, eta C estazioetan, ezarpenak 1,5 segundo, 1,0 segundo, eta 0,5 segundo dira, hurrenik, eta hurrengo puntu relevantean relaia instantaneoki funtzionatzen du. Era berean, zirkulua aurkako norabidean igotzen denean, irteera ataldeko relaiak denbora-laguntza patroia bat jarraituz ezarriko dira.

F puntuan akats bat gertatzen denean, ABF eta DCF bi bide ezberdin ditu indarra sartzea. Aktibatuko diren relaiak, subestazio B eta F akats-puntuen artean, eta subestazio C eta F akats-puntuen artean kokatuta daude. Konfigurazio hau zirkulu nagusien sistema osoaren zati jakin batean gertatzen den akats batek, sistema horren zati horretan bakarrik aktibatuko dituen relaiak delako. Horrela, sistema osoaren zati ezezagunak jarraitu egingo dute lan egitea, indarraren banaketaren sarea osoaren integritatea eta fidagarritasuna mantentzen arren.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Zein dira reaktoreen motakoak? Elikagai garrantzitsuenak sistemen elektrikoetan
Zein dira reaktoreen motakoak? Elikagai garrantzitsuenak sistemen elektrikoetan
Reactor (Indukzioa): Definizioa eta MotaReactor bat, edo indukziorik izendatua, elektrizitate-fluxu bat pasatzen denean, konduktorearen inguruko espazioan eremua magnetikoa sortzen du. Hala ere, zuzeneko konduktore baten indukzioa txikiak da eta eremu magnetiko ahula sortzen du. Arrazoian, reactor praktikoak solenoide itxura bat eginez eraikita daude, hau da, aireko nukleo duen reactor bat. Indukzioa gehitu ahal izateko, ferromagnetiko bat sartzen da solenoidean, hala sortuz hierroko nukleo duen
James
10/23/2025
35kV banaketa lerroko fase bakarreko oheko hautsakuntza
35kV banaketa lerroko fase bakarreko oheko hautsakuntza
Linia elektrikoa: Energiaren sistemen oinarriko osagai batLinia elektrikoak dira energia sistemaren osagai garrantzitsuenak. Voltaje berdineko busbarretan, askozko linia elektrikoak (sarrerako edo irteerako) konektatzen dira, zerriz erdigarritako adarr ugari dituztenei lotuta, eta transformadore elektrikoetara estekatuta. Transformadore horiek baxuko voltajera jaisten ondoren, elektrizitatea erabiltzaile askotara ematen da. Hala nola, hainbat arazo, hala nola fase arteko kortokircuituak, korront
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testu 110kVtik Behereneko Etaiztegietarako: Segurua eta Efektiboa
On-Line Testu 110kVtik Behereneko Etaiztegietarako: Segurua eta Efektiboa
110kV eta beherako surge arresteren on-line probatze metodoaEnergia sistemetan, surge arresterek oinarrizko osagaiak dira, zailtasunak saihesteko ekintzailei erritmo handiko tenperatura altuak aurkitzeko. 110kV eta beherako instalazioetarako—35kV edo 10kV iturri-galdeetan adibidez—on-line probatze metodoa efektiboki saihesten ditu indarraren hondamenduak eragiten dituzten ekonomiari dagokion garrantziak. Metodo honen nuklea teknologia online monitorizatzeko arresteren errendamentua ebaluatzen du
Oliver Watts
10/23/2025
Zein da MVDC teknologia? Abantailak ekarpenak eta etorkizuneko tendentziak
Zein da MVDC teknologia? Abantailak ekarpenak eta etorkizuneko tendentziak
Tension baxuko zuzena (MVDC) teknologia ekarpen garrantzitsua da indar elektrikoa eramateko, hainbat aplikazioetan arrakasta tradizionalen sistema ACren murrizketak gainditzeko diseinatuta. Elektrizitate-energia DC bidez transmititzen du, arrunt 1500 Vt-50000 Vt arteko tensioetan, eta hau da, ulertzeko, tension handiko DCaren distantzia luzea transmititzeko abantailak batu ditu tensio baxuko DCaren banaketaren oso flexibiletasunarekin. Erabilgarritasuna handia duten energia berriztagarri integra
Echo
10/23/2025
Produktu Erakusketa
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.