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


Ofanleitarvernd – Vantar og verndartæki

Edwiin
Edwiin
Svæði: Raforkarafur
China

Yfirborðalínum ákveðin vandamál

Flest vandamál í yfirborðalínum orsaka:

  • Ytri áhrif: Flugvélarsamsök og ökur - tengdum tilföllum sem skada línan og styrkisbúnaðinn.

  • Náttúruverndaróf: Fuglar og dýr sem gera störf, eins og setja sig á máta sem hættir við rafmagnsþætti eða mynda styttingar.

  • Skiljandi erfiðleikar: Skiljandi verða mótmæla, sem getur leiðað til rafmagnsmissköpunar.

  • Veður - tengd spurningar: Of mikið íss og snjóflóð sem ofrhækka línan, og þrumuleysingar sem geta skemmt búnað.

  • Rafmagnskenndir: Óstýrð hlutþættir (corona) sem geta stöðugt færð út heildarstöðu línu.

  • Skiljanda skemmun: Brottnaðir eða brottast skiljendur, sem læsa rafmagnsskiljan af línunum.

  • Tré námark: Tré sem vexa of nært línunum, sem geta komið í samband og orsakað störf.

  • Hvind - valdi straumur: Sterkar hvindar sem geta svängt línurnar, sem gerir mekanísk skemmun eða styttingar.

Tengt grein: Rafmagnstransformatoravernd & Störf

Verndarlínum yfirborðalínum

  • Lágspenna (LV) yfirborðalínum: Sprengiefur eða dreifivirkjar eru notaðir til að tryggja gegn ofstraumu, sem veitir grunnlega vernd fyrir lágspennuskipanir.

  • Miðspenna (MV) yfirborðalínum: Ofstraumsvör (svo sem 50, 50N, 51, 51N, 67, 67N) tengdu við straumavirkjar (CT) eru algengt notað. Þessir vör athuga straum og sleppa dreifivirkjum þegar óvenjuleg ofstraumar eru árekstir.

Tíma - stigrað ofstraumavernd er óvirkt fyrir háspenna (HV) yfirborðalínum. Þetta er vegna að til sé margar tengdar upprúnakildir störfstrauma, sem geta verið takmarkaðar af störfstraumtakmarkara. Aðalskröfur fyrir verndarskipanir í HV yfirborðalínum eru eins og eftirfarandi:

  • Störffinning: Rafmagnsverndarkerfið verður að vera mögulegt að finna allar störf sem gerast á verndaðri línu fljótlega.

  • Störf skilgreining: Það ætti að geta skilgreint milli störf á verndaðri línu og þeim á aðstæðum línunum, bussum, transformatorum og öðrum tengdum búnaði.

  • Hrað störf hreinsun: Störf verða hreinsað innan minna en 1 sekúndu til að forðast að rafmagnakerfið verði óstöðugt.

  • Reliability: Verndarkerfið ætti að vera mjög treystlegt, sem tryggir að það geti hreinsað störf jafnvel þegar eitt búnaðseinkeni misskilast.

Til að fullnæga þessum kröfur eru eftirfarandi verndarbúnaðar algengt notað í HV yfirborðalínum:

  • Differens og fazasamsetning vernd

  • Fjarlægðarvernd

Differensvernd er venju beitt til stutt yfirborðalínum, en fjarlægðarvernd er mun þægilegra fyrir löng yfirborðalínum. Flokkun yfirborðalínum sem stutt eða löng byggist á samanburði inductance, viðstanda og capacitance línu. Lína er telin stutt þegar viðstanda og capacitance hennar eru neðanförumheldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur heldur......

Þetta er dæmi um aðeins hluta af öllu yfirsetningu. Eftirfarandi hluti hefur verið skammtað vegna stærðar eins og gefið var ekki allt í eitt. Ef þú vilt fulla yfirsetningu, ættiru að gefa minni efnisþást á einu sinni eða beina fyrirspurn til viðeigandi viðskiptavinar.
Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Netskýrsla fyrir skyndunarsverð fyrir neðar en 110kV: Öryggis og hagnætt
Aðgerð til rauntíma prófunar á ofanverkshvarnarmagnaraframkomulagum við 110kV og lægri spennuÍ raforkukerfum eru ofanverkshvarnaraukar mikilvægir hlutir sem verja tækni frá ofanverkslyfting. Fyrir uppsetningar við 110kV og lægri spennu— eins og 35kV eða 10kV spennuskiptistöðvar— er aðgerð til rauntíma prófunar á efstu lagi virk í að bera fram ekki að lenda með dreifingu vegna orkuhringdrægni. Kjarni þessa aðferðar liggur í notkun rauntímavaktara til að meta afköst hvarnarauka án þess að hætta st
Oliver Watts
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna