• 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
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Hogyan befolyásolja a szénhidrátveszteség az SF6 relé teljesítményét?
Hogyan befolyásolja a szénhidrátveszteség az SF6 relé teljesítményét?
1. SF6 elektromos berendezések és az olajszivárgás gyakori problémája az SF6 sűrűség-relébenAz SF6 elektromos berendezések jelenleg széles körben használatban vannak az energiaüzemekben és ipari vállalatokban, jelentősen elősegítve az energiaipar fejlődését. Az ilyen felszerelések ívkitörlési és izoláló közegének a szulfurhexaszilán (SF6) gáz, amely nem szabad, hogy szivárogjon. Bármilyen szivárgás kompromittálja a berendezések megbízható és biztonságos működését, ezért alapvető fontosságú az SF
Felix Spark
10/21/2025
MVDC: A hatékony és fenntartható hálózatok jövője
MVDC: A hatékony és fenntartható hálózatok jövője
A globális energia-kép alapvető átalakuláson megy keresztül egy "teljesen elektrifikált társadalom" felé, amelyet széleskörű szén-dioxid-teljesen-kiegyensúlyozott energia és az ipar, a közlekedés, valamint a lakossági terhelések elektrifikációja jellemzi.A mai magas réz-árak, kritikus fémkonfliktusok és sűrű AC hálózatok kontextusában, a Közép-feszültségű Irányított Áram (MVDC) rendszerek sok korlátozást tudnak legyőzni a hagyományos AC hálózatoknál. Az MVDC jelentősen növeli a továbbítási kapac
Edwiin
10/21/2025
Kábelevezetékek talajzárlatának okai és az incidensek kezelésének elvei
Kábelevezetékek talajzárlatának okai és az incidensek kezelésének elvei
A 220 kV-es alállomásunk távol helyezkedik el a városi központtól egy elhelyezkedett területen, főleg ipari zónákkal, mint például a Lanshan, Hebin és Tasha ipari parkok. Ezekben a zónában található nagyterhelésű fogyasztók—mint például a szilíciumkarbid, ferroallit és kalciumkarbid gyárak—körülbelül 83,87%-át teszik ki a hivatalunk teljes terhelésének. Az alállomás 220 kV, 110 kV és 35 kV feszültségi szinteken működik.A 35 kV-es alacsony feszültségű oldal főleg ellátást biztosít a ferroallit- é
Felix Spark
10/21/2025
Kapcsolódó termékek
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