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


Güç Sisteminde Koruma Sistemi

Electrical4u
Electrical4u
Alan: Temel Elektrik
0
China

Güç Sistemi Koruma Sistemleri

Web sitemizin bu bölümü, standart bağlantı ve cihaz numaraları, terminal şeritlerindeki bağlantı modları, çok çekirdekli kablolardaki renk kodları, uygulamadaki Yapılacak ve Yapılmaması Gerekenler dahil olmak üzere güç sistemindeki koruma sistemine ilişkin neredeyse her şeyi kapsar. Ayrıca çeşitli güç sistemi koruma röleleri ve şemaların ilkelerini, özel güç sistemi koruması şemaları gibi diferansiyel röleler, kısıtlı yer hatası koruması, yönlendirme röleleri ve mesafe röleleri dahil olmak üzere kapsar. transformer koruması, jeneratör koruması, iletim hattı koruması ve kondansatör bankalarının korunması hakkında detaylar da verilmektedir. Neredeyse her şeyi güç sisteminin koruması hakkında kapsar.
anahtarlama ekipmanı testi, akım transformatörü testi, gerilim veya potansiyel transformatörü testi ve ilişkili koruma rölesi ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
devre kesicilerin kapalı ve açık, gösterge ve alarm devreleri de dahil edilmiş ve açıklanmıştır.

Güç Sistemi Korumanın Amaçları

güç sistemi koruması amacını, arızalı bir bölümün geri kalan canlı sistemden izole edilmesi ve böylece geri kalan kısmı arızalı akım nedeniyle herhangi bir ciddi hasara uğramadan memnuniyetle çalışabilmesidir.
Aslında devre kesici, arızalı sistemden sağlıklı sistemin geri kalan kısmını izole eder ve bu devre kesiciler, koruma rölesinden gelen seyir sinyali nedeniyle otomatik olarak arızalı durumda açılır. Korumanın ana felsefesi, hiçbir güç sistemi koruması, arızalı akımın sistemin üzerinden akmasını önleyemez, ancak arızalı akımın devamlı akışını kısa devre yoluyla hızlı bir şekilde bağlantısını keserek önleyebilir. Bu hızlı bağlantıyı sağlama amacıyla koruma röleleri aşağıdaki işlevsel gerekliliklere sahip olmalıdır.

Güç Sisteminde Koruma Sistemi

Şimdi, güç sistemindeki koruma sistemi ve koruma rölelerinin koordinasyonu hakkında bir tartışma yapalım.
güç sistemi koruma röleleri

Resimde, koruma rölesinin temel bağlantısı gösterilmiştir. Çok basittir. Akım transformatörünün ikincil kısmı, rölenin akım bobinine bağlanır ve voltaj transformatörünün ikincil kısmı, rölenin voltaj bobinine bağlanır. Besleme devresinde herhangi bir arıza olduğunda, CT'nin orantılı ikincil akımı, rölenin akım bobininden akan akım nedeniyle artar. Bu artan manyetik akı, rölenin normalde açık olan temasını mekanik olarak kapatmak için yeterlidir. Bu röle teması aslında kapanır ve DC seyir bobin devresini tamamlar ve böylece seyir bobini canlandırılır. Seyir bobinin manyetik akısı, devre kesicinin seyir mekanizmasının mekanik hareketini başlatır ve sonunda devre kesicisi arızayı izole etmek için seyir eder.

Koruma Rölesinin İşlevsel Gereklilikleri

Güvenilirlik

Koruma rölesinin en önemli gerekliliği güvenilirliktir. Arıza gerçekleşene kadar uzun süre faaliyet göstermezler; ancak bir arıza olduğunda, röleler anında ve doğru bir şekilde tepki vermeli.

Seçmecilik

Röleler, elektrik gücü sisteminde komisyonlanan sadece belirli koşullarda faaliyet göstermelidir. Arızalı durumda bazı tipik koşullar olabilir, bu koşullar için bazı röleler faaliyet göstermemeli veya belirli bir zaman gecikmesi sonrasında faaliyet göstermelidir, bu nedenle koruma rölesi, faaliyet gösterdiği uygun koşulları yeterince seçebilmelidir.

Hassasiyet

Röle ekipmanı, önceden tanımlanan sınırı geçen arıza durumu düzeyinde güvenilir bir şekilde faaliyet gösterebilecek kadar hassas olmalıdır.

Hız

Koruma röleleri, gerekli hızda faaliyet göstermelidir. Güç sistemi koruma röleleri arasında doğru bir koordinasyon sağlanmalıdır, böylece sistemin bir bölümündeki arıza, diğer sağlıklı bölümü bozmadan işlemesi gerekir. Arızalı akım, elektriksel olarak bağlantılı oldukları için sağlıklı bir bölümün bir kısmından geçebilir, ancak bu sağlıklı bölüme ait röleler, arızalı bölüme ait rölelerden daha hızlı faaliyet göstermemelidir, aksi takdirde sağlıklı sistemin istenmeyen bir kesintisi meydana gelebilir. Yine, arızalı bölüme ait röleler, herhangi bir defekt veya başka bir nedenle doğru zamanda faaliyet göstermezse, sadece sağlıklı sistemin bir parçasına ait olan sonraki röle, arızayı izole etmek için faaliyet göstermelidir. Bu nedenle, ekipmanlara zarar vermekten kaçınmak için ne çok yavaş ne de çok hızlı olmalıdır.

Güç Sistemi Koruması İçin Önemli Elemanlar

Anahtar Ekipmanları

Öncelikle, büyük yağ dolu devre kesiciler, minimum yağlı devre kesiciler, SF6 devre kesiciler, hava patlamalı devre kesiciler ve vakum devre kesiciler gibi unsurlardan oluşur. Devre kesicilerde solenoit, yay, pneumatik, hidrolik gibi farklı çalışma mekanizmaları kullanılmaktadır. devre kesici, güç sistemindeki koruma sisteminin ana parçasıdır ve kontaklarını açarak sistemin arızalı kısmını otomatik olarak izole eder.

Koruma Ekipmanları

Öncelikle, akım röleleri, voltaj röleleri, impedans röleleri, güç röleleri, frekans röleleri vb. gibi güç sistemi koruma rölelerinden oluşur. İşlem parametresine dayalı olarak belirlenen zaman röleleri, ters zaman röleleri, adım röleleri vb. olarak operasyon karakteristiğine göre, mantık açısından diferansiyel röleler, aşırı fluktuasyon röleleri vb. şeklinde sınıflandırılır. Arızalı durumlarda, koruma rölesi, ilgili devre kesicinin kontaklarını açmak için seyir sinyali verir.

İstasyon Pil Havuzu

Elektrik güç sisteminin tüm devre kesicileri Doğrudan Akım (DC) ile işletilir. Çünkü DC gücü pilde saklanabilir ve gelen enerjinin tamamen başarısız olduğu bir durumda, devre kesiciler hala depolama istasyon pil havuzunun gücüyle durumu tekrar kurmak için işletilebilir. Bu nedenle, pil, güç sisteminin başka bir önemli unsuru olmaktadır. Bazen, bu pil, elektrik alt istasyonunun kalbi olarak adlandırılır. Bir elektrik alt istasyon pil havuzu veya sadece bir istasyon pil havuzu, AC beslemenin kullanılabilirliği sırasında enerji biriktirir ve rölelerin faaliyet gösterdiği zaman, ilgili devre kesicisinin gelen AC gücünde bir arıza olduğunda seyir edebilmesi için devre dışı bırakılır.

Statement: Orijinali saygılı olun, iyi makaleler paylaşılabilir, telif hakkı ihlali varsa lütfen silme talebinde bulunun.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
35kV Dağıtım Hatı Tek Faz Toplamak Hatası İşleme
Dağıtım Hatları: Güç Sistemlerinin Önemli BileşeniDağıtım hatları, güç sistemlerinin önemli bir bileşenidir. Aynı gerilim seviyesindeki ana hat üzerinde, birden fazla dağıtım hattı (giriş veya çıkış için) bağlı olup, her biri birçok şubeyle radyal olarak düzenlenmiş ve dağıtım transformatörlere bağlanmıştır. Bu transformatörler tarafından düşük gerilime indirgenen elektrik, geniş bir yelpazede son kullanıcıya sağlanır. Bu dağıtım ağlarında, faz arası kısa devre, aşırı akım (aşırı yük) ve tek faz
Encyclopedia
10/23/2025
110kV Altında Yükseltici Koruyucular için Çevrimiçi Test: Güvenli ve Etkin
110kV Altında Yükseltici Koruyucular için Çevrimiçi Test: Güvenli ve Etkin
110kV ve Aşağıda Kavramsal Depreşimler için Bir Çevrimiçi Test YöntemiElektrik sistemlerinde, kavramsal depreşimler, ekipmanları yıldırım aşırı geriliminden koruyan kritik bileşenlerdir. 110kV ve aşağıdaki kurulumlar—örneğin 35kV veya 10kV trafo merkezleri—için bir çevrimiçi test yöntemi, güç kesintileriyle ilişkili ekonomik kayıpları etkili bir şekilde önler. Bu yöntemin temeli, sistem operasyonunu kesintiye uğratmadan depreşim performansını değerlendirmek için çevrimiçi izleme teknolojisini ku
Oliver Watts
10/23/2025
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
MVDC Teknolojisi Nedir? Faydaları Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler
Orta gerilimli doğrudan akım (MVDC) teknolojisi, güç iletiminde önemli bir yenilik olup, belirli uygulamalarda geleneksel AC sistemlerin sınırlamalarını aşmak için tasarlanmıştır. Genellikle 1.5 kV ile 50 kV arasında değişen gerilimlerde DC ile elektrik enerjisinin iletilmesi, yüksek gerilimli DC'nin uzun mesafe iletim avantajlarını düşük gerilimli DC dağıtımının esnekliğiyle birleştirir. Büyük ölçekli yenilenebilir kaynakların entegrasyonu ve yeni güç sistemleri geliştirme arka planında, MVDC,
Echo
10/23/2025
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
MVDC Grounding Neden Sistem Hatalarına Neden Olur?
İstasyonlarda DC Sistemi Toplanma Arızalarının Analizi ve İşlenmesiBir DC sistemi toplanma arızası olduğunda, bu tek nokta toplama, çok nokta toplama, döngü toplama veya yalıtım azalması olarak sınıflandırılabilir. Tek nokta toplaması pozitif kutup ve negatif kutup toplamasına ayrılır. Pozitif kutup toplaması koruma ve otomatik cihazların yanlış çalışmasına neden olabilir, ancak negatif kutup toplaması (örneğin, röle koruması veya devre kesme cihazları) çalışmamaya yol açabilir. Herhangi bir top
Felix Spark
10/23/2025
İlgili Ürünler
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek