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


Beskyttelsessystem i kraftsystem

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Kraftsystembeskyttelsessystemer

Denne delen av vår nettside dekker nesten alt som er relatert til beskyttelse i kraftsystem, inkludert standardled og enhetsnummer, koblingsmåter på terminalstrip, fargekoder i flerkjernekabler, Dos and Don’ts under utførelse. Den dekker også prinsippene for ulike beskyttelsesreler og -skjemaer i kraftsystem, inkludert spesielle kraftsystembeskyttelse-skjemaer som differensialreler, begrenset jordfeilbeskyttelse, retningssensitive reler og distansreler osv. Detaljene om transformatorbeskyttelse, generatorbeskyttelse, overføringslinje-beskyttelse og beskyttelse av kapasitorbanker er også gitt. Den dekker nesten alt om beskyttelse av kraftsystem.
Testing av
spenninger, instrumenttransformatorer som strømtransformatorer, spennings eller potensialtransformatorer, samt tilhørende beskyttelsesreler, er forklart i detalj.
Lukking og tripp, indikasjon og alarmkretser for ulike
kretsutrykkere er også inkludert og forklart.

Mål med kraftsystembeskyttelse

Målet med kraftsystembeskyttelse er å isolere en defekt del av elektrisk kraftsystem fra resten av det levende systemet, slik at resten kan fungere tilfredsstillende uten noen alvorlig skade forårsaket av feilstrøm.
Faktisk isolerer kretsutrykker den defekte delen fra resten av det sunne systemet, og disse kretsutrykkerne åpnes automatisk under feilsituasjoner på grunn av trippsignal fra beskyttelsesrelen. Hovedfilosofien om beskyttelse er at ingen beskyttelse av kraftsystem kan forhindre flyt av feilstrøm gjennom systemet, den kan bare forhindre fortsettelsen av flyt av feilstrøm ved hurtig frakobling av kortslutningsveien fra systemet. For å oppfylle denne hurtige frakoblingen bør beskyttelsesreler ha følgende funksjonelle krav.

Beskyttelsessystem i kraftsystem

La oss diskutere grunnleggende konsepter av beskyttelsessystem i kraftsystem og koordinering av beskyttelsesreler.
kraftsystembeskyttelsesreler

I bildet er den grunnleggende koblingen av beskyttelsesrelen vist. Det er ganske enkelt. Sekundærstrømen av strømtransformator er koblet til strømkjernen av relen, og sekundærespenningsen av spenningstransformator er koblet til spenningskjernen av relen. Når det oppstår en feil i forsyningskretsen, vil proporsjonell sekundærstrøm fra CT flyte gjennom strømkjernen av relen, hvilket øker mmf-en til denne kjernen. Denne økte mmf-en er tilstrekkelig til mekanisk å lukke normalt åpne kontakter i relen. Disse relikontaktene lukker faktisk og fullfører DC-tripp-kretsen, så trippkretsen aktiveres. Mmf-en fra trippkretsen initierer det mekaniske bevegelsesmekanismen i kretsutrykkeren, og til slutt blir kretsutrykkeren trippe for å isolate feilen.

Funksjonelle krav til beskyttelsesreler

Pålitelighet

Det viktigste kravet til beskyttelsesreler er pålitelighet. De er inaktive i lang tid før en feil oppstår, men hvis en feil oppstår, må releene svare umiddelbart og riktig.

Selektivitet

Releene må kun operere under de forholdene de er kommisjonert for i elektrisk kraftsystem. Det kan være noen typiske forhold under feil for hvilke noen releer ikke skal operere eller operere etter en bestemt tidsforsinkelse, derfor må beskyttelsesreler være tilstrekkelig kapabel til å velge passende forhold for hvilke det skulle operere.

Følsomhet

Releutstyr må være tilstrekkelig følsomt for at det kan operere pålitelig når nivået av feiltilstand akkurat passerer forhåndsdefinert grense.

Hastighet

Beskyttelsesreler må operere med nødvendig hastighet. Det må være en korrekt koordinering mellom ulike kraftsystembeskyttelsesreler på en slik måte at feil i en del av systemet ikke forstyrrer andre sunne deler. Feilstrøm kan flyte gjennom en del av sunne deler siden de er elektrisk koblet, men releer assosiert med denne sunne delen bør ikke operere raskere enn releene av den defekte delen, ellers kan uønsket avbrudd av det sunne systemet forekomme. Igjen, hvis rele assosiert med den defekte delen ikke opererer i riktig tid på grunn av noen defekt i det eller andre grunner, bør kun neste rele assosiert med den sunne delen av systemet operere for å isolate feilen. Derfor bør det hverken være for sakte, noe som kan føre til skade på utstyret, eller for raskt, noe som kan føre til uønsket operasjon.

Viktige elementer for kraftsystembeskyttelse

Spenningsutstyr

Består hovedsakelig av bulk olje kretsutrykker, minimum olje kretsutrykker, SF6 kretsutrykker, luftblåst kretsutrykker og vakuum kretsutrykker osv. Forskjellige driftsmekanismer som solenoide, fjær, pneumatikk, hydraulikk osv. brukes i kretsutrykkeren. Kretsutrykker er det viktigste delen av beskyttelsessystemet i kraftsystemet, og den isolerer automatisk den defekte delen av systemet ved å åpne sine kontakter.

Beskyttelsesutstyr

Består hovedsakelig av kraftsystembeskyttelsesreler som strømreler, spenningsreler, impedansreler, effektreler, frekvensreler, etc. basert på driftsparameter, definert tidsreler, invers tidsreler, trinnvise reler osv. etter driftsegenskaper, logisk som differensialreler, overfluktingsreler osv. Under feil gir beskyttelsesrelen trippsignal til den tilknyttede kretsutrykkeren for å åpne dens kontakter.

Stasjonsbatteri

Alle kretsutrykkerne i elektriske kraftsystemer er DC (Direkte Strøm) opererte. Fordi DC-strøm kan lagres i batteri, og hvis situasjonen oppstår da total mislykkelse av innkomende strøm, kan kretsutrykkerne fremdeles opereres for å gjenopprette situasjonen med hjelp av stasjonsbatteriets strøm. Derfor er batteriet et annet essensielt element i kraftsystemet. Noen ganger refereres det til som hjertet av elektrisk understasjon. Et elektrisk understasjonsbatteri eller enkelt sagt et stasjonsbatteri inneholder et antall celler som akkumulerer energi under perioden av tilgjengelighet av AC-strøm og slipper ut når releer opererer, slik at relevant kretsutrykker tripper når det innkomende AC-strømmen mislykkes.

Erklæring: Respektér originalen, gode artikler verd å dele, hvis det foreligger overtredelse, kontakt for sletting.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
On-Line Testing for Surge Arresters Below 110kV: Sikker og Effektiv
En metode for online testing av overvoltagebeskyttere ved 110kV og lavereI kraftsystemer er overvoltagebeskyttere viktige komponenter som beskytter utstyr mot overspenning fra lyn. For installasjoner ved 110kV og lavere – som 35kV eller 10kV understasjoner – er en onlinetestmetode effektiv for å unngå økonomiske tap knyttet til strømbrudd. Kernen i denne metoden ligger i bruk av online overvåkingsteknologi for å evaluere beskytterens ytelse uten å avbryte systemets drift.Testprinsippet baserer s
Oliver Watts
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Relaterte produkter
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning