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


Koristiteedirelay: Täpne juhend

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Võidukside kaitseröötel on seade, mis kaitseb elektrivõrgu võiduksid erinevate tüübite vastu, nagu lühikutelised, ülekoormused, maanduspuudused ja katkestatud juhtmet. Võiduksidega mõeldakse edastamis- või jaotusliini, mis toob energiat alamjaotusest tarbimiskohale või teise alamjaotuseni. Võidukside kaitseröötel on oluline selleks, et tagada elektrivõrgu usaldusväärsus ja turvalisus, kuna need võivad kiiresti tuvastada ja isoleerida puudusi, vältides seadmete kahjustumist ja minimeerides energiaväljude.

Mis on kauguskaitseröötel?

Üks levinumaid võidukside kaitserööteleid on kauguskaitseröötel, mida tavaliselt nimetatakse ka impedantsrööteks. Kauguskaitseröötel mõõdab võiduksi impedantsi (Z) kasutades sobiva potentsiaaltransformaatori (PT) ja ströömitransformaatori (CT) sisendi järjekorras pinge (V) ja ströömi (I). Impedants arvutatakse jagades pinge ströömi: Z = V/I.

Kauguskaitseröötel võrdleb mõõdetud impedantsi eelnevalt määratud väärtusega, mis esindab maksimaalselt lubatud impedantsi tavapäraseks tööks. Kui mõõdetud impedants on madalam kui sätete väärtus, tähendab see, et võiduksil on puudus, ja röötel saatatab trip-signaali lüliti pooleks, et isoleerida puudus. Röötel saab näidata ka puuduse parameetreid, nagu puuduse strööm, pinge, vastus, reaktsioon ja puuduse kaugus oma ekraanil.

Puuduse kaugus on rööteli asukoha ja puuduse asukoha vaheline kaugus, mille saab hinnata korrutades mõõdetud impedantsi liinimpedantsiga kilomeetril. Näiteks, kui mõõdetud impedants on 10 ohmi ja liinimpedants on 0,4 ohmi/km, siis puuduse kaugus on 10 x 0,4 = 4 km. Puuduse kauguse teadmise abil saab kiiresti tuvastada ja parandada puudust.

Kuidas töötab nelinurkne karakteristik?

Kauguskaitseröötel võib olla erinevaid töötingimusi, nagu ringikujuline, mho, nelinurkne või mitmekulmiline. Nelinurkne karakteristik on populaarne valik tänapäevaste numbriliste röötelite jaoks, kuna see pakub rohkem paindlikkust ja täpsust kaitsepiirkondade seadmisel.

Nelinurkne karakteristik on parallelogrami kujuline graafik, mis määrab rööteli kaitsepiirkonna. Graafikul on neli telged: eesmine vastus (R F), tagantpoolne vastus (R B), eesmine reaktants (X F) ja tagantpoolne reaktants (X B). Graafikul on ka nurk, mida nimetatakse rööteli karakteristiknurgaks (RCA), mis määrab parallelogrami kuju.

quadrilateral characteristics

Nelinurkset karakteristikku saab joonistada järgmistel sammudel:

  1. Määra R F väärtus positiivsel X-teljel ja R B väärtus negatiivsel X-teljel.

  2. Määra X F väärtus positiivsel Y-teljel ja X B väärtus negatiivsel Y-teljel.

  3. Joista joon R F-st X F-ni RCA nurga suunas.

  4. Joista joon R B-st X B-ni RCA nurga suunas.

  5. Lõpeta parallelogram ühendades R F-d R B-ga ja X F-d X B-ga.

Kaitsepiirkond on parallelogrami sees, mis tähendab, et kui mõõdetud impedants asub selles piirkonnas, siis röötel lülitab. Nelinurkne karakteristik saab katta neli töökvadrandit:

  • Esimene kvadrant (R ja X väärtused on positiivsed): See kvadrant esindab induktiivset laadimist ja eespoolse puuduse röötelist.

  • Teine kvadrant (R on negatiivne ja X on positiivne): See kvadrant esindab kapatsiivset laadimist ja tagantpoolset puuduse röötelist.

  • Kolmas kvadrant (R ja X väärtused on negatiivsed): See kvadrant esindab induktiivset laadimist ja tagantpoolset puuduse röötelist.

  • Neljas kvadrant (R on positiivne ja X on negatiivne): See kvadrant esindab kapatsiivset laadimist ja eespoolset puuduse röötelist.

Mis on erinevad tööpiirkonnad?

Kauguskaitseröötel võib olla erinevaid tööpiirkondi, mis määratakse erinevate impedantsi ja ajaviiviku sätete väärtuste kaudu. Piirkonnad on loodud kooskõlastumiseks muude röötelitega süsteemis ja pakkuda varakaitset naaberlikele võiduksidele.

Tavalised tööpiirkonnad kauguskaitseröötelile on:

  • Piirkond 1: See piirkond katab 80%–90% võiduksi pikkust ja ei pruugi ajaviivikut. See pakkub põhikaitset puudustele selles piirkonnas ja lülitab viivitamatult.

  • Piirkond 2: See piirkond katab 100%–120% võiduksi pikkust ja omab lühikest ajaviivikut (tavaliselt 0,3–0,5 sekundit). See pakkub varakaitset puudustele piirkonda 1 ulatust või naaberlikes võiduksides.

  • Piirkond 3: See piirkond katab 120%–150% võiduksi pikkust ja omab pikemat ajaviivikut (tavaliselt 1–2 sekundit). See pakkub varakaitset puudustele piirkonda 2 ulatust või kaugel asuvates võiduksides.

Mõned röötelid võivad ka olla lisapiirkondi, nagu piirkond 4 laadimiseks või piirkond 5 üleulatuvateks puudusteks.

Mis on muid võidukside kaitserööteleid?

Kauguskaitseröötelide kõrval on veel muid võidukside kaitserööteleid, mida saab kasutada erinevate rakenduste jaoks või kombinatsioonis kauguskaitseröötelitega. Mõned näited on:

  • Üleströömiröötelid: Need röötelid mõõdavad ainult ströömi ja lülitavad, kui see ületab eelmääratud väärtuse. Need on lihtsad, odavad ja laialdaselt kasutatavad radiaalsete võidukside jaoks.

  • Diferentsiaalkaitseröötelid: Need röötelid võrrelvad ströömi sisendeid võiduksi mõlemalt poolt ja lülitavad, kui neil on tasakaalust. Need on kiired, valikulised ja tundlikud lühikeste võidukside või busbareide jaoks.

  • Suunalikud kaitseröötelid: Need röötelid mõõdavad nii ströömi kui ka pinget ning määravad nende faasinurkade erinevuse. Need lülitavad ainult siis, kui ströömi suund on spetsiifiline suhe pingega. Need on kasutatavad tsükkelvõidukside või paralleelsed võidukside jaoks.

  • Lambuskiirdektsioneerid: Need röötelid kasutavad valgusandurit ja kiiret üleströömitunnistust, et tuvastada lambuskiirde sündmusi võiduksidel. Need lülitavad kiiremini tavalistest röötelitest ja parandavad töötajate ohutust.

Kuidas valida võidukside kaitserööteleid?

Võidukside kaitserööteleid valides tuleb arvestada erinevatel teguritel, nagu:

  • Võidukside tüüp, pikkus, konfiguratsioon, laadimine, maandamine ja izoleerimistaseme.

  • Röötelite saadavus, täpsus, maksumus, hooldus, kommunikatsioon ja integreerimine.

  • Kaitsemeetodite kooskõlastus, valikulisus, tundlikkus, kiirus, usaldusväärsus, turvalisus ja stabiilsus.

  • Elektrivõrkude operaatorite standardid, regulatsioonid, kodeksid, poliitika ja tavapraxis.

Mõned üldised soovitused võidukside kaitserööteleid valimisel on:

  • Vali numbrilised röötelid elektromeila või staardiliste röötelite ees parema jõudluse, funktsionaalsuse, paindlikkuse ja diagnostika huvides.

  • Vali kauguskaitseröötelid üleströömiröötelite või diferentsiaalkaitseröötelite ees pikemate või keerulistamate võidukside jaoks.

  • Vali nelinurkne karakteristik ringikujuliste või mho-karakteristikute ees parema täpsuse ja kohandatavuse huvides.

  • Vali madalaenergia analoogsensoorisisendid tavaliste ströömi/pingesiisendite ees väiksemaks suuruseks,

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut