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


Automatisk återställning av strömförsörjning: Enfasig Tre fas- och Sammansatt

Edwiin
Fält: Strömbrytare
China

Översikt över automatiska återställningslägen

Vanligtvis kategoriseras automatiska återställningsenheter i fyra lägen: enfasåterställning, trefasåterställning, kombinerad återställning och inaktiverad återställning. Det lämpliga läget kan väljas baserat på belastningskrav och systemförhållanden.

1. Enfasåterställning

De flesta 110kV- och högre förbindelser använder trefasenkelåterställning. Enligt driftserfarenhet utgör mer än 70% av kortslutningsfel i högspänningsöverföringslinjer i starkt jordade system (110kV och högre) enfas-till-jordfel. För 220kV- och högre linjer, på grund av större fasavstånd, kan enfasjordfel utgöra upp till 90% av alla fel. I sådana fall, genom att endast koppla bort den defekta fasen och utföra enfasåterställning—medan de två friska faserna hålls under spänning under återställningscykeln—förbättras strömleveransens tillförlitlighet och stabilitи систем параллельной работы значительно. Поэтому однофазное автоматическое повторное включение широко применяется в твердозаземленных системах 220 кВ и выше.

Det används generellt för:

  • 220kV och nedåt enskilda nätbindningar;

  • Linjer med svag sammanlänkning mellan två energikällor (inklusive elektromagnetiska slutenhetsnät som är svagt sammanlänkade via lågspänningslinjer);

  • Högspänningsutgångslinjer från stora ångturbinaggregat.

2. Kombinerad återställning

Kombinerad återställning använder enfasåterställning för enfas-till-jordfel och trefasåterställning för fas-till-fasfel.

Det används vanligtvis på linjer där trefasåterställning är tillåten, men enfasåterställning ger bättre prestanda för att bibehålla systemstabilitet eller återställa strömleveransen.

3. Trefasåterställning

Trefasåterställning hänvisar till en metod där, oavsett om ett enfas- eller fas-till-fasfel inträffar på överförings- eller distributionslinjer, skyddssystemet tripplar alla tre faser av strömbrytaren samtidigt, följt av det automatiserade återställningssystemet som återkopplar alla tre faserna samtidigt.

Detta läge används generellt på linjer med stark sammanlänkning mellan en energikälla och en belastning, eller mellan två robusta energisystem.

Det finns två huvudsakliga metoder för att initiera automatisk återställning:

I. Initiering utan korrespondens (positionsmismatch start)

Initiering utan korrespondens inträffar när kontrollstatusen för strömbrytaren inte matchar dess faktiska position.

Skyddssystemet använder en strömbrytarpositionsindata (vanligtvis "trip-position" kontakt) för att fastställa strömbrytarens status. Om denna indatapunkt är stängd indikerar det att strömbrytaren är öppen. Om kontrollknappen är i "stängt" läge vid detta tillfälle antyder det att strömbrytaren var stängd tidigare. Denna missmatch mellan kontroll och faktisk position utlöser återställningsfunktionen—känd som "positionsmismatch initiering."

Denna metod kan initiera återställning både för skyddstrippingar och för oväntade strömbrytartripp ("stiltetripping").

Fördelar: Enkel och pålitlig.
Nackdelar: Kan misslyckas om positionreläkontakter är defekta eller hjälpströmbrytarkontakter är defekta.

II. Skyddsbaserad initiering

Skyddsbaserad initiering hänvisar till att starta återställningsprocessen efter att skyddssystemet har utfärdat en trippkommando.

Efter en skyddstripp upptäcker enheten förlust av linje-ström och initierar återställning. Vanligtvis inkluderar skyddsenheten också en digital indatapunkt märkt "extern tripp för att initiera återställning," vilket gör det möjligt för det andra skyddset i en dubbel-redundant konfiguration att utlösa återställning i det första setet.

Denna metod förenklar återställningskonfigurationen, eftersom skyddssystemet bestämmer ett fast återställningsläge, vilket gör det enkelt och pålitligt.

Den kan effektivt rätta till falska trippar orsakade av skyddsfel, men kan inte rätta till oväntade "stiltetrippar" orsakade av strömbrytaren själv.

III. Sammanfattning

Skyddsbaserad initiering och initiering utan korrespondens fungerar som kompletterande metoder. Moderna mikroprocessorbaserade skyddssystem inkluderar vanligtvis båda metoderna. Några avancerade designar utelämnar externa mismatchkontakter och initierar istället återställning direkt när, i frånvaro av ett externt trippkommando (t.ex. manuellt eller fjärrtripp), enheten upptäcker en ändring från "stängd" till "öppen" position.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet