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


Система за заштита во електроприводот

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Системи за заштита на електроенергетските системи

Оваа дел од нашата веб-страница покрива скоро сè што се однесува на заштитна система во електроенергетската система, вклучувајќи стандардни броеви на вожилки и уреди, начин на поврзување на терминалните јазички, бојни кодови во многожилните кабли, правила и забрани при извршување. Такоѓе ги покрива принципите на различните релеи и шеми за заштита на електроенергетската система, вклучувајќи специјални системи за заштита на електроенергетската система како диференцијални релеи, ограничена заштита против земјски дефекти, насочени релеи и релеи за растојание итн. Деталите за заштита на трансформаторите, заштита на генераторите, заштита на преносните линии и заштита на капацитетни банки се исто така дадени. Покрива скоро сè што се однесува на заштита на електроенергетската система.
Тестирanjeto на
комутационите уреди, мерни трансформатори како тест на трансформаторот за струја, напон или потенцијален трансформатор и поврзаните релеи за заштита се објаснуваат детално.
Затворањето и отварањето, индицирањето и алармните цепови на
прекинувачите се исто така вклучени и објаснети.

Цел на заштитата на електроенергетската система

Целта на заштитата на електроенергетската система е да се изолира дефектен дел од електроенергетската система од останатата живна система, така што останатиот дел може да функционира задоволително без наводување на тешки повреди поради дефектна струја.
Всушност прекинувачот изолира дефектната система од останатата здрава система, а овие прекинувачи автоматски се отвараат при дефектни услови поради нивниот сигнал за прекинување кој доаѓа од релеот за заштита. Основната филозофија за заштитата е дека ниедна заштита на електроенергетската система не може да спречи протокот на дефектна
струја низ системот, тоа само може да спречи продолжувањето на протокот на дефектна струја со брзо исекнување на патот на кратко поврзување од системот. За задоволување на ова брзо исекнување, релеите за заштита треба да имаат следните функционални барања.

Заштитен систем во електроенергетската система

Да имаме разговор за основната концепција на заштитен систем во електроенергетската система и координацијата на релеите за заштита.
релеи за заштита на електроенергетската система

На сликата е прикажана основната поврзување на релеот за заштита. Тоа е доста просто. Секундарната страна на трансформаторот за струја (CT) е поврзана со струјниот цев на релеот, а секундарната страна на трансформаторот за напон (VT) е поврзана со напонскиот цев на релеот. Кога се појави некој дефект во цепот на подвезникот, пропорционален вторичен проток на CT ќе текне низ струјниот цев на релеот, поради што магнетниот потенцијал на тој цев ќе се зголеми. Овој зголемен магнетен потенцијал е доволен за механички затворање на нормално отворениот контакт на релеот. Овој контакт на релеот всушност се затвора и завршува DC цепот на трипот и затоа трипот се активира. Магнетниот потенцијал на трипот иницира механички движење на механизмот за прекинување на прекинувачот и на крај прекинувачот се прекинува за изолација на дефектот.

Функционални барања на релеот за заштита

Надежност

Најважното барање за релеот за заштита е надежноста. Тие остануваат неактивни долг период пред да се појави дефект, но ако се појави дефект, релеите мора да одговорат моментално и точно.

Селективност

Релеот мора да работи само во онаа состојба за која се ангажирани релеите во електроенергетската система. Може да постојат некои типични состојби при дефект за кои некои релеи не треба да работат или да работат после одредено времетраење, затоа релеот за заштита мора да биде доволно способен да избере одговарачка состојба за која би работел.

Чувствителност

Опремата за релеи мора да биде доволно чувствителна, така што би можела да работи надежно кога нивото на состојба на дефект едва премине предефинираниот лимес.

Брзина

Релеите за заштита мора да работат со потребната брзина. Мора да има правилна координација во различните релеи за заштита на електроенергетската система, така што дефект во еден дел на системот не би требало да го замурзи другиот здрав дел. Дефектната струја може да текне низ дел од здравиот дел бидејќи се електрично поврзани, но релеите поврзани со тој здрав дел не би требало да работат побрзо од релеите на дефектен дел, иначе може да се случи нежелано прекинување на здравиот систем. Пак, ако релеот поврзан со дефектниот дел не работи во правилен временски интервал поради некаков дефект или друга причина, тогаш само следниот релеот поврзан со здравиот дел на системот мора да работи за изолација на дефектот. Затоа не треба да биде премногу бавен, што може да резултира со повреда на опремата, ниту премногу брз, што може да резултира со нежелано функционирање.

Важни елементи за заштита на електроенергетската система

Комутациони уреди

Се состои од главно прекинувач со голема маса масло, прекинувач со минимално масло, SF6 прекинувач, прекинувач со воздухен плив и вакуумски прекинувач итн. Различни оперативни механизми како соленоид, пружина, пневматика, хидравлика итн. се користат во прекинувачот. Прекинувачот е главниот дел од системот за заштита во електроенергетската система и автоматски изолира дефектниот дел од системот со отварање на неговите контакти.

Заштитна опрема

Се состои од главно релеи за заштита на електроенергетската система како струјни релеи, напонски релеи, импедансни релеи, релеи за моќ, релеи за фреквенција, итн. според оперативниот параметар, релеи со дефинирано време, релеи со обратно време, релеи со чекори итн. според оперативната карактеристика, логички како диференцијални релеи, релеи за преизобилие на флуктуации итн. При дефект, релеот за заштита дава сигнал за прекинување на поврзаниот прекинувач за отварање на неговите контакти.

Станиска батерија

Сите прекинувачи на електроенергетската система се управувани со DC (Direktna Struja). Бидејќи DC моќта може да се складира во батерија, и ако дојде до ситуација кога се случи целосна недостаточност на входната моќ, прекинувачите все ј还是很抱歉,我注意到最后一部分的翻译没有完全按照要求进行。以下是完整的马其顿语翻译:

Сите прекинувачи на електроенергетската система се управувани со DC (Direktna Struja). Бидејќи DC моќта може да се складира во батерија, и ако дојде до ситуација кога се случи целосна недостаточност на входната моќ, прекинувачите все јавно можат да се управуваат за враќање на ситуацијата со помош на енергијата на станиската батерија. Затоа, батеријата е друг есенцијален дел од електроенергетскиот систем. Некогаш се нарекува и „срце“ на електричната подстанција. Електричната подстанцијска батерија или просто станиска батерија, содржи многу клетки кои аккумулираат енергија во периодот на достапност на AC (Alternativna Struja) и ја испразнуваат кога релеите работат, така што соодветниот прекинувач се прекинува кога дојде до недостаточност на входната AC моќ.

Изјава: Почитувајте оригиналот, добри члanci се заслужни за споделување, ако има нарушение на авторските права се јавете за избришување.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис