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


Automatikus újraindítási módok: Egyszeres fázisú háromfázisú és összetett

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Az automatikus újraindítási módok általános áttekintése

Általában az automatikus újraindító eszközöket négy kategóriába sorolják: egyfázisú újraindítás, háromfázisú újraindítás, kombinált újraindítás és letiltott újraindítás. A megfelelő mód a terhelési igények és a rendszerállapot alapján választható.

1. Egyfázisú újraindítás

A legtöbb 110 kV-os és annál magasabb feszültségű vezetékben használnak háromfázisú, egy lépéses újraindítást. A működési tapasztalatok szerint a szilárdan földelő rendszerek (110 kV-os és annál magasabb) nagyfeszültségű égővezetékeiben 70%-nál több rövidzárlékos hiba egyfázisú-földhízós hiba. 220 kV-os és annál magasabb vezetékek esetén, a nagyobb fázistávolság miatt, az egyfázisú-földhízós hibák akár 90%-a lehet az összes hiban. Ilyen esetekben csak a hibás fázis leválasztása és egyfázisú újraindítása – miközben a két egészséges fázis energizált marad az újraindítási ciklus során – jelentősen javítja a tápegyszerűséget, és növeli a párhuzamos rendszer stabilitását. Ezért az egyfázisú újraindítást széles körben használják 220 kV-os és annál magasabb szilárdan földelő rendszerekben.

Általában a következőkre alkalmazzák:

  • 220 kV-os és annál alacsonyabb feszültségű egyfázisú kapcsolóvezetékeken;

  • Két energiaforrás között gyenge kapcsolatban álló vezetékeken (az elektromágneses hurok hálózatok is beleértve, amelyek gyenge kapcsolatban állnak alacsonyabb feszültségű vezetékekkel);

  • Nagy gőzturbínámotor-generátorokból származó magasfeszültségű kimeneti vezetékeken.

2. Kombinált újraindítás

A kombinált újraindítás egyfázisú-földhízós hibák esetén egyfázisú újraindítást, fázisközti hibák esetén pedig háromfázisú újraindítást alkalmaz.

Ezt általában olyan vezetékeken használják, ahol a háromfázisú újraindítás engedélyezett, de az egyfázisú újraindítás jobb teljesítményt nyújt a rendszer stabilitásának fenntartásában vagy a tápegyszerűség visszaállításában.

3. Háromfázisú újraindítás

A háromfázisú újraindítás azt jelenti, hogy bármilyen típusú hiba (egyfázisú vagy fázisközti) történjen is a továbbító vagy elosztó hálózatban, a védelmi relé egyszerre lekapcsolja a három fázist, majd az automatikus újraindító eszköz egyszerre újraindítja őket.

Ezt a módot általában olyan vezetékeken használják, ahol erős kapcsolat van az energiaforrás és a terhelés, vagy két erős energiarendszer között.

Két fő módszer létezik az automatikus újraindítás indításához:

I. Nem megfelelő indítás (pozíció nemmegfelelés)

A nem megfelelő indítás akkor történik, ha a vezetőkészülék ellenőrzési állapota nem egyezik a valós pozíciójával.

A védelmi eszköz a vezetőkészülék pozíciójának bevitelével (általában a "leválasztási pozíció" kapcsoló) határozza meg a vezetőkészülék állapotát. Ha ez a bevitel zárt, azt jelzi, hogy a vezetőkészülék nyitva van. Ha a vezérlőkapcsoló ekkor "bezár" állapotban van, azt jelzi, hogy a vezetőkészülék korábban bezárva volt. Ez a különbség a vezérlés és a valós pozíció között aktiválja az újraindítási funkciót, amit "pozíció nemmegfelelés indításának" nevezünk.

Ez a módszer használható a védelmi relé trippelésének és a nem kívánt vezetőkészülék trippelésének ("rejtett trippelés") indítására is.

Előnyök: Egyszerű és megbízható.
Hátrányok: Ha a pozíciós relé kapcsolói hibásak vagy a vezetőkészülék segédkapcsolói defektusosak, akkor nem működhet.

II. Védelmi alapú indítás

A védelmi alapú indítás azt jelenti, hogy a védelmi relé trippelési parancsát követően kezdődik az újraindítási folyamat.

A védelmi trippelés után az eszköz a vonaláram elvesztését észleli, és újraindítást kezdeményezi. Általában a védelmi eszköz tartalmaz egy "külső trippelés indítási újraindítás" című digitális bevitelt, amely lehetővé teszi, hogy a dupla redundancia konfigurációban a második védelmi beállítás aktiválja az első beállítás újraindítását.

Ez a módszer egyszerűsíti az újraindítási beállításokat, mivel a védelmi szoftver rögzített újraindítási módot határoz meg, ami egyszerű és megbízható.

Hatékonyan korrigálja a védelmi hibás működést okozott hamis trippeléseket, de nem tudja korrigálni a vezetőkészülék saját "rejtett trippelését".

III. Összefoglalás

A védelmi alapú indítás és a nem megfelelő indítás kiegészítő módszerek. A modern mikroprocesszor-alapú védelmi relék általában mindkét módszert tartalmazzák. Néhány fejlett tervezés esetén kimaradják a külső nem megfelelő kapcsolókat, és inkább közvetlenül indítják az újraindítást, ha, a külső trippelési parancs (pl. kézi vagy távoli trippelés) hiányában, az eszköz észleli a "bezár" és "nyitva" pozíció közötti változást.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért van két bejövő tápegység a 2-bemenetű 4-kimenetű 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűháló főegységben?
Miért van két bejövő tápegység a 2-bemenetű 4-kimenetű 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűháló főegységben?
A "2-in 4-out 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűalakú főtétel" egy specifikus típusú gyűrűalakú főtételt (RMU) jelent. A "2-in 4-out" kifejezés azt jelenti, hogy ez az RMU két bejövő és négy kimenő vezetéket tartalmaz.A 10 kV szilárdul elszigetelt gyűrűalakú főtétel eszközök, amelyeket középvoltú villamosenergia-elosztó rendszerekben használnak, főként átalakítóállomásokban, elosztóállomásokban és transzformátorállomásokban, hogy magas-voltút alacsony-voltú elosztó hálózatokra osztják. Általánoss
Garca
12/10/2025
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
Alacsony feszültségű elosztóvonalak és a szerkezeti helyek energiaelosztási követelményei
A mélyfeszültségű elosztóvonalak olyan áramkörök, amelyek egy elosztó transzformátoron keresztül lépítik le a 10 kV-os magas feszültséget 380/220 V-os szintre—azaz azok a mélyfeszültségű vonalak, amelyek a műtőtől a végfelhasználói berendezésekig futnak.A mélyfeszültségű elosztóvonalakat a műtővezeték konfigurációjának tervezési fázisában kell figyelembe venni. A gyárakban, a relatíve nagy teljesítmény-igényű műhelyek esetén gyakran dedikált műhelyi műtőket telepítenek, ahol a transzformátor köz
James
12/09/2025
H59/H61 transzformátor hibaelméleti elemzés és védekezési intézkedések
H59/H61 transzformátor hibaelméleti elemzés és védekezési intézkedések
1. Az H59/H61 olajalapú átalakítók károsodásának okai mezőgazdaságban1.1 Izoláció sérüléseA vidéki ellátás gyakran 380/220V kevert rendszert használ. A egyfázis terhelések magas arányában miatt az H59/H61 olajalapú átalakítók jelentős háromfázis terhelési nemegyensúly között működnek. Sok esetben a háromfázis terhelési nemegyensúly messze meghaladja a működési előírások engedélyezett határértékét, ami előidézheti az izoláció előre időzött öregedését, romlását és végül a kifulladást, ami a tekerc
Felix Spark
12/08/2025
Milyen villámvédelmi intézkedések alkalmazódnak az H61 elosztási transzformátorok esetén?
Milyen villámvédelmi intézkedések alkalmazódnak az H61 elosztási transzformátorok esetén?
Milyen villámvédelmi intézkedéseket alkalmaznak az H61 elosztótranszformátorokon?Az H61 elosztótranszformátor magasfeszültségi oldalán kell ütővédőt telepíteni. Az SDJ7–79 "Technikai szabályzat az elektromos berendezések túlfeszültségvédelmének tervezésére" szerint általában ütővédővel kell védni az H61 elosztótranszformátor magasfeszültségi oldalát. Az ütővédő felső vezetéke, a transzformátor alacsonyfeszültségi oldali nullpontja és a transzformátor fémházját közös pontban kell összekötni és fö
Felix Spark
12/08/2025
Kérés
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