
Hierdie gedeelte van ons webwerf dek byna alles wat verband hou met beskermingstelsels in kragstelsels insluitend standaardleidings en toestelnommers, verbindingsmodus by terminalstrippe, kleurkode in meerkernkabels, Dos en Don'ts in uitvoering. Dit dek ook die beginsels van verskeie kragstelsel beskermingsreëls en skemas, insluitend spesiale kragstelsel beskerming skemas soos differensiereëls, beperkte aardfeil beskerming, rigtingreëls en afstandreëls ens. Die details van transformer beskerming, generator beskerming, oorsendinglyn beskerming en beskerming van kondensatork-bankke word ook gegee. Dit dek byna alles oor beskerming van kragstelsels.
Die skakeltoerusting toetsing, instrument transformatore soos stroomtransfoortoetsing, spanning of potensiaal transfoor toetsing en geassosieerde beskermingsreël word in detail verduidelik.
Die sluit en trip, indikasie en waarskuwingssirkuite van skakelaars is ook ingesluit en verduidelik.
Die doel van kragstelsel beskerming is om 'n foutiewe gedeelte van die elektriese kragstelsel te skei van die res van die lewende stelsel sodat die res van die stelsel bevredigend kan funksioneer sonder enige ernstige skade as gevolg van foutstroom.
Eintlik skei die skakelaar die foutiewe stelsel van die res van die gesonde stelsel, en hierdie skakelaars open outomaties tydens 'n foutstoestand as gevolg van die trip-signal wat van die beskermingsreël kom. Die hooffilosofie oor beskerming is dat geen beskerming van 'n kragstelsel die vloei van fout stroom deur die stelsel kan voorkom nie, dit kan net die voortsetting van die vloei van foutstroom voorkom deur die kortsluitpad vinnig van die stelsel af te skei. Vir die bevrediging van hierdie vinnige ontkoppeling moet beskermingsreëls die volgende funksionele vereistes hê.
Laat ons 'n bespreking hê oor die basiese konsep van beskermingstelsel in kragstelsel en die koördinering van beskermingsreëls.
In die prent word die basiese verbinding van die beskermingsreël getoon. Dit is baie eenvoudig. Die sekondêre van die stroom transfoor is verbonden aan die stroomspoel van die reël, en die sekondêre van die spanning transfoor is verbonden aan die spanning spoel van die reël. Wanneer enige fout in die voeder sirkuit plaasvind, sal 'n proporsionele sekondêre stroom van die CT deur die stroomspoel van die reël vloei, waardoor die mmf van daardie spoel verhoog word. Hierdie verhoogde mmf is genoeg om die normaal oop kontak van die reël meganies te sluit. Hierdie reëlkontak sluit werklik en voltooi die DC trip-spoelsirkuit, en dus word die trip-spoel opgewek. Die mmf van die trip-spoel initieer die meganiese beweging van die tripping-meganisme van die skakelaar en uiteindelik word die skakelaar getrip om die fout te skei.
Die mees belangrike vereiste van 'n beskermingsreël is betroubaarheid. Hulle bly lank tyd inaktief voordat 'n fout plaasvind; maar as 'n fout plaasvind, moet die reëls onmiddellik en korrek reageer.
Die reël moet slegs in dié toestande bedryf waarvoor die reëls in die elektriese kragstelsel gekommisieer is. Daar kan tipe kondisies tydens 'n fout wees waarvoor sommige reëls nie bedryf moet word nie, of na 'n bepaalde tydvertraging bedryf moet word, dus moet die beskermingsreël voldoende in staat wees om die gepaste toestande te kies vir watter dit bedryf sal.
Die relaying-toerusting moet voldoende sensitiwe wees sodat dit betroubaar kan bedryf wanneer die vlak van die fouttoestand net die voorafgedefinieerde grens oorskry.
Die beskermingsreëls moet by die vereiste spoed bedryf. Daar moet 'n korrekte koördinering verskaf word in verskeie kragstelsel beskermingsreëls op so 'n manier dat 'n fout by een gedeelte van die stelsel nie die ander gesonde gedeelte moet stoornie. Foutstroom mag deur 'n deel van die gesonde gedeelte vloei omdat hulle elektries verbind is, maar die reëls geassosieer met daardie gesonde gedeelte moet nie vinniger bedryf as die reëls van die foutiewe gedeelte nie, andersins kan ongewenste onderbreking van die gesonde stelsel plaasvind. Weer, as die reël geassosieer met die foutiewe gedeelte nie in die regte tyd bedryf nie as gevolg van enige defek of ander rede, dan moet slegs die volgende reël geassosieer met die gesonde gedeelte van die stelsel bedryf om die fout te skei. Dus moet dit nóg te stadig wees wat lei tot skade aan die toerusting, nóg te vinnig wat lei tot ongewenste operasie.
Bestaan hoofsaaklik uit bulk olie skakelaar, minimum olie skakelaar, SF6 skakelaar, lugblous skakelaar en vakuüm skakelaar ens. Verskillende bedryfsmekanismes soos solenoïde, veer, pneumaties, hydraulies ens. word in die skakelaar gebruik. Skakelaar is die hoofdeel van die beskermingstelsel in kragstelsels en dit skei outomaties die foutiewe gedeelte van die stelsel deur sy kontakte te oop.
Bestaan hoofsaaklik uit kragstelsel beskermingsreëls soos stroomreëls, spanningreëls, impedansiereëls, kragreëls, frekwensiereëls, ens. gebaseer op bedryfsparameter, bepaalde tyd reëls, inverse tyd reëls, gestapeld reëls ens. volgens bedryfskenmerke, logies soos differensiereëls, oorfluxingreëls ens. Tydens 'n fout gee die beskermingsreël 'n trip-signal aan die geassosieerde skakelaar om sy kontakte te oop.
Al die skakelaars van die elektriese kragstelsel is DC (Direct Current) bedryf. Omdat DC krag in 'n batterij kan gestoor word, en as 'n situasie ontstaan waar die totale inkomende krag misluk, kan die skakelaars steeds bedryf word om die situasie te herstel deur die krag van die stooringsstasie batterij. Dus is die batterij 'n ander noodsaaklike item van die kragstelsel. Soms word dit as die hart van die elektriese substasie verwys. 'n Elektriese substasie batterij of eenvoudigweg 'n stasie batterij met 'n aantal selle akkumuleer energie tydens die tyd van beskikbaarheid van AC voorsiening en ontlad tydens die tyd wanneer reëls bedryf sodat die relevante skakelaar getrip word tydens die mislukking van die inkomende AC krag.
Verklaring: Respek die oorspronklike, goeie artikels is waard om gedeel te word, as dit inbreuk pleeg neem asseblief kontak vir verwydering.