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


Skyrmingar á línum eða afleiðingum

Electrical4u
Electrical4u
Svæði: Grunnar af elektrú
0
China

Hva er vernd á línum eða fóðrum

Þar sem lengd raforkuleiðar er almennt nógu lang og hún fer gegnum opinn loftslag, er líklegri að villur gerist í raforkuleiðum en í raforkutrafö eða geisli. Þess vegna þarf raforkuleið að hafa mikið fleiri verndarskipanir en trafö eða geisli.
Vernd á leið ætti að hafa nokkrar sérstök eiginleik, eins og-

  1. Við villu, ætti að vera aðeins straumskekkja næst við villupunktinn sem virkar.

  2. Ef straumskekkjan næst við villupunktinn missir að virka, mun næsta straumskekkja við þessa kekkju virka sem bakkvart.

  3. Starfsgangur relays sem tengist vernd á leið á ætti að vera sem minnstur sem mögulegt er til að forðast óþarfa virkningu straumskekkjanna sem tengjast heilum hlutum orkakerfisins.

Þessi neðst ákváðu kröfur gera vernd á raforkuleið mikið misstæki frá vernd á trafö og öðrum tækjum orkakerfisins. Aðalþrjár aðferðir verndar á raforkuleið eru –

  1. Tímað skiptingu yfir straum vernd.

  2. Mismunavernd.

  3. Fjarlægðarvernd.

Tímað skiptingu yfir straumvernd

Þetta má einnig nefna einfaldlega yfirstraumsvernd raforkuleiðar. Skoðum mismunaraðferðir tímad skiptingu yfir straumvernd.

Vernd á radialeittri

Í radialeittri fer orkurinn í einni stefnu aðeins, sem er frá uppruna til tjaldi. Slíkt eittir er auðvelt að vernda með fasttíma relays eða andstæðatíma relays.

Vernd á leið með fasttíma relay

Þessi verndarskipun er mjög einföld. Hér er allt eittir skipt í mismunandi svæði og hvert svæði er gefið fasttíma relay. Relay næst við lok eittis hefur lægstu tímapengingu, en tímapengingar annarra relays eru síðan hækktar áfram til upprunar.
Til dæmis, segjum að sé uppruna í punkti A, í myndinni hér fyrir neðan

vernd á radialeittri
Í punkti D er straumskekkjan CB-3 sett upp með fasttíma pengingu af 0,5 sek. Síðan í punkti C er sett upp annar straumskekkja CB-2 með fasttíma pengingu af 1 sek. Næsti straumskekkja CB-1 er sett upp í punkti B, sem er næst við punkt A. Í punkti B er relay sett á tímapengingu af 1,5 sek.
Nú, segjum að villu kemur í punkti F. Vegna þessarar villu, fer villustraumur í gegnum allar
straumskýringar eða CTs sem tengjast í eittinum. En vegna að tímapenging relays í punkti D er lægstu, mun CB-3, sem tengist þessu relay, virka fyrst til að aðskilja villusvæðið frá rest eittis. Ef CB-3 missir að virka af einhverju ástæðu, mun næsti hærri tíma relay virka til að byrja aðskiljanir. Í þessu tilfelli mun CB-2 virka. Ef CB-2 missir líka að virka, mun næsti straumskekkja, sem er CB-1, virka til að aðskilja stóra hluta eittisins.

Forskur fasttíma verndar á leið

Aðal forska þessarar skipunar er einföldleiki. Annar mikill forska er að við villu, virkar aðeins næsta CB frá uppruni til villupunktsins til að aðskilja ákveðið svæði eittisins.

Umskurður fasttíma verndar á leið

Ef fjöldi svæða í eittinum er mjög stór, verður tímapenging relays næst við uppruni mjög löng. Svo við villu næst við uppruni mun taka of langan tíma til að aðskilja. Þetta getur valdið alvarlegum eyðendur á kerfinu.

Yfirstraumsvernd á leið með andstæðatíma relay

Umskurðurinn sem við ræddum um í fasttíma yfirstraumsvernd raforkuleiðar, getur auðveldlega verið kominn yfir með notkun andstæðatíma relays. Í andstæðatíma relay er starfsgangur andstæður við villustraum.
Yfirstraumsvernd á leið með andstæðatíma relay
Á myndinni hér fyrir ofan er heildar tímapenging relays í punkti D lægstu og síðan er tímapenging hækkt fyrir relays sem tengjast punktum til punkts A.
Við villu í punkti F mun CB-3 í punkti D sjálgefið virka. Ef CB-3 missir að opna, mun CB-2 virka vegna að heildar tímapenging relays í punkti C er hærri.
Þrátt fyrir að tímapenging relays næst við uppruni sé hæð, mun hann virka í skammtan tíma ef stór villu kemur næst við uppruni, vegna þess að starfsgangur relays er andstæður við villustraum.

Yfirstraumsvernd parallel eittira

Til að halda kerfinu stöðugt er nauðsynlegt að dreifa tjaldi frá uppruni með tvö eða fleiri eittir í parallel. Ef villu kemur í einhverju af eittunum, ætti aðeins það villueitt að vera aðskilt frá kerfinu til að halda samruna frá uppruni til tjaldi. Þessi kröfur gera vernd parallel eittira smá nákvæmari en einföld yfirstraumsvernd eittis eins og í radialeittri. Vernd parallel eittira krefst notkunnar á stefnu relays og að skipta tímapengingum relays fyrir valmyndar virkningu.
Yfirstraumsvernd parallel eittira
Það eru tveir eittir tengdir í parallel frá uppruni til tjaldi. Bæði eittir hafa óstefnu yfirstraums relay á upprunapunkti. Þessi relays ættu að vera andstæðatíma relays. Einnig hafa bæði eittir stefnu relay eða andstæða orku relay á tjaldapunkti. Andstæða orku relays sem notaðar eru hér ættu að vera augnablikstill relays. Það þýðir að þessir relays ættu að virka strax sem flæði orku í eittinu er snúið. Venjulega stefna orku er frá uppruni til tjaldi.
Nú, segjum að villu kemur í punkti F, sögð villustraumur If. Þessi villa mun fá tvo parallel leigar frá uppruni, annan gegnum
straumskekkju A aðeins og annan gegnum CB-B, eitti-2, CB-Q, tjaldaleidina og CB-P. Þetta er skýrt á myndinni hér fyrir neðan, þar sem IA og IB eru villustraumar deildir milli eitti-1 og eitti-2.
Yfirstraumsvernd parallel eittira
Eftir Kirchoffs straumlögu, IA + IB = If.

Nú, IA fer gegnum CB-A, IB fer gegnum CB-P. Af því að stefna flæðis í CB-P er snúið mun hann virka strax. En CB-Q mun ekki virka af því að flæði (orku) í þessari straumskekkju er ekki snúið. Svo snart CB-P er virkað, hættir villustraumur IB að fara gegnum eitti og þannig er engin spurning um frekari virkningu andstæðatíma yfirstraums relays. IA heldur enn áfram að fara jafnvel þó CB-P sé virkað. Þá vegna yfirstraums IA, mun CB-A virka. Á þennan hátt er villueitti aðskildur frá kerfinu.

Mismunavernd með leiðarlínustjórnun

Þetta er einfaldlega mismunaverndarskipun sem notuð er fyrir eittir. Margar mismunaverndarskipanir eru notuð fyrir vernd á leið, en Mess Price Voltage balance system og Translay Scheme eru mest notaðar.

Merz Price Balance System

Sta

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