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


Auto-Iturritzean Geratzen diren Konplexuak Aurreratutako Eremu Elektrikoaren Antzolapenarako IEE-Business-en Erabilera

Echo
Eremua: Transformazio Analisia
China

1. Indarren eraginak RCDren faltsu tripatzeko arazoen eraginez

Adibidezko komunikazioaren indarrerako zirkuitua irudian 1 ikus daiteke. Residual current device (RCD) bat instalatuta dago indarrerako sarrera terminalan. RCDak bereizle elektrikoen hondakeren korronteak babesteko baliokidea da, pertsonalaren segurtasuna egiteko, eta surge protective devices (SPDak) instalatuta daude indarrerako adarretan ezkutadura intruzioak babesteko. Indarren eraginak gertatzen direnean, sensor zirkuituak balio ezberdina duten interferentziarako korronte-pulsorik sortu dezakete. Korronte diferentziala RCDren tripatu muga gainditzen duenean, faltsu aktibazioa gertatzen da. Gehiago, komunikazioaren tresnak dituen hondakeren korrontea tripatu mugaraino hurbil dagoenean, udarren aldetan magnetismoaren fluxu desegokiak erraz RCDren faltsu tripatzeko ahalmena ematen diote.

Figure 1 Principle of Communication Power Supply Circuit.jpg

Indarren eraginak denbora laburra duten korronte bat da, eta pulso bakarra edo anitz sortu dezakete. F1 eta F2 surge protective devicesen zehar pasatzen diren korronteak I1 eta I2 dira hurrenez hurren. I1 askotan ez da I2 berdina, ondorioz interferentzia diferentziala sortzen da. Interferentzia diferentzialak RCDren gorabehera korrontearen aktibazio balioa gainditzen duenean, babeslekuak tripatzen ditu, zirkuitua atzera joaten da, komunikazio tresnarekin lan egin ezin da, eta eskuz indar berriro eman behar da. Komunikazio estazioetan gehienetan inor ez dago, eta indarren eraginak gertatzen direnean, zenbait estazio indar galdu dute eta ezin dute komunikazioa berriro hasi denbora laburra. Beraz, arazo hau ebaztekoa da.

2. Auto-reclosing residual current protective device enplegatzearen oinarria

Auto-reclosing modu efektiboa da RCDren faltsu tripatzeko arazoen konpontzeko. Auto-reclosing arrakasta handia lortu du indarrerako sistemen altuak erabiliz, baina segurtasun arrazoiengatik, oraindik ez da zabaltu erabiltzaile ospetsuen indarrerako sistemen. Hainbat urte azkenetik, Txinako komunikazio sistemak hasten dira erabili, eta YD/T 2346-2011 "Telekomunikazioetarako Auto-reclosing Residual Current Protective Devices-en teknikari baldintzak" estandarra sortu dute, aplikazio handiko emaitzak lortuz.

Indarren eraginak RCDren faltsu tripatzeko eta zirkuitu atzeratzeko, auto-reclosing residual current protective device automatikoki itxi egiten du sakelaria. Indarren eraginak denbora laburra dutenez, indarren eraginak amaitzean, I1≈I2, itxi ongi joaten da, indarra berriro eman daiteke, eta komunikazioa berriro hasten da.

Auto-reclosing baldintzak ditu eta segurtasuna beste faktore batzuekin kontuan hartu behar dira. Bi auto-reclosing metodo daude: bat hondakeren korrontearen egoera detektatzen du itxi aurretik; bestea automatikoki itxi egiten du detektatu gabe.

L-PE hondakeren akats detektatzeko (aurrera detektatzaile deritzona) auto-reclosing gailuak elektro-ekintza mekanismo bat, kontrol zirkuitu bat, detektatzaile zirkuitu bat eta irteera interfaze bat ditu. Detektatzaile zirkuituak recloserarekin lanean jarri eta recloseraren kontrol zirkuituaren ekintzan, detektatzen eta detektazio emaitzetan oinarrituta itxi aurretik erabakitzen du. Detektatzaile zirkuituak RCDren fase linearekin, PE linearekin, Re1 eta Re2 apurrak eta transformator neutro N linearekin lotuta dago, formando un bucle a través de las líneas de fase, línea PE, resistencias de tierra Re1 y Re2, línea neutra N del transformador y circuito de detección.

Detektatzaile zirkuituaren PE linea tresna-kaxetarekin lotuta ez da egon behar, irudian 2 ikusten bezala; edo bucle bat osatzen da fase linearekin, tresna-kaxeta eta PE linearekin, recloseraren detektatzaile zirkuituaren PE lineak tresna-kaxetarekin lotuta izan behar du, irudian 3 ikusten bezala. RCD tripatzen denean, recloseraren hondakeren detektazio zirkuituak a-PE, b-PE, c-PE dira hurrenez hurren. Detektatzaile zirkuituko senhala DC edo AC izan daiteke, tensioa 24V baino handiagoa ez izanik.

Single-phase RCD and Three-phase RCD.jpg

Single-phase RCD and Three-phase RCD.jpg

3. Prestazio nagusiak

Hondakeren korrontearen babesteko funtzioak segurtasun arazoen konponketarako, auto-reclosing indarren eraginen eraginezko arazoen konponketarako. YD/T 2346-2011 "Telekomunikazioetarako Auto-reclosing Residual Current Protective Devices-en teknikari baldintzak" parametro batzuk kontuan hartzen ditu.

Auto-reclosing funtzioak indarrerako jarraitasuna eta segurtasun faktoreak orekatu behar ditu.

(1) Itxi saiatzeen kopurua Erabiltzailearen perspektibatik, gehiago itxi saiatzeen, hobeto; segurtasunaren perspektibatik, gutxiago, hobeto. Hondakeren korrontea detektatu gabe automatikoki itzi egiten duten produktuetarako, estandarra hiru itxi saiatze maximoak baimentzen ditu.

(2) Itxi denbora tartea Indarrerako erabilera perspektibatik, zero denbora tarteak ideala litzateke; segurtasunaren perspektibatik, nahiko luzea izan behar da. Estandarra zehazten du: Babeslekuak falta badu lerroko hondakeren korrontea detektatzeko ahalmena, residual current protective device automatikoki itxi behar du 20~60 segundo pasa ostean tripatzean; baldin eta ez bada ongi joan, 15 minutu igaro ondoren bigarren itxi saiatzea egin behar da; bigarrena ez bada ongi joan, beste 15 minutu igaro ondoren hirugarren itxi saiatzea egin behar da; hirugarrena ez bada ongi joan, ez du itxi saiatze gehiagorik baimendu.

(3) Detektatze tensioa Detektatze tensioa segurtasun parametro garrantzitsua da, eta ezin da oso handia izan. Estandarra zehazten du: Baldin eta babeslekuak falta badu lerroko hondakeren korrontea detektatzeko ahalmena, hurrengo baldintzak bete behar dira: 

  • Baldin eta hiru itxi saiatzeak hutsegitean 1 minutu barruan, ez du itxi saiatze gehiagorik baimendu. 

  • Detektatze tensioa ≤24V.

(4) Uhartu galdera Aparatuak zenbait elektronikoko zirkuito ditu eta uhartu handieneko galdera adierazgarrikoa izan behar du; bestela, erabili ezin da. Estandarra zehazten du: Residual current protective device-en uhartu handieneko galdera adierazgarrikoa izan behar du, kapasitiboen bidez pasatzen diren lurrera igaro egiten duten korronteekin eta osagaien flashover-ren ondorioz igaro egiten diren korronteekin. Denboraldizko residual current protective devices-ek erraz tripatzeko immunitate nahiko izan behar dute osagaien flashover-ren ondorioz igaro egiten diren korronteen ondorioz.

L-N artean aplikatutako 1.2/50μs (8/20μs) konbinatutako ohol, 2kV impulsio-tentsioak ez du erroreak egin behar. L-N artean aplikatutako 1.2/50μs, 4kV impulsio-tentsioak ez du laguntza-osagaia zerbitzurik gabe jartzen, eta normalki lan egitea jarraitu behar du.

L eta N artean 8/20μs, 20kA uhartu-korrontea doazen bitartean, gehigarri instalatutako uhartu-protektoreekin, laguntza-osagaiak normalki lan egitea jarraitu behar du, zerbitzurik gabe.

4. Irizpideak eta Gomendioak

Auto-reclosing residual current protective devices-ek uhartuaren ondorioz gertatzen diren energia-interrupzio arazoak efektiboki ebaz ditzakete, komunikazio sistemaren uhartuaren galdera adierazgarrikoa hobetzen dute, eta seguruak eta fiableak dira. Hauek komunikazio sistemaren uhartu-defentsa adierazgarriko aukera efektiboa daude.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

Puntu neutroa lotzeko erabilera modua 110kV~220kV sareko transformatorrentzat
110kV~220kVko transformadorei neuraleko puntuaren lotura moduak transformadorei neuraleko puntuen isolamendu eskaintza eskuarki bete behar ditu, eta subestazioen zero mailako impedimentua oso aldatu gabe mantentzea ere saiatu behar da, sistemako edozein kortatu puntuan zero mailako batura impedimentua ez baitu gainditu positiboen batura impedimentuaren hiru aldiz.Eraikuntza berriak eta teknologia berriko proiektuetarako 220kV eta 110kVko transformadorei, haien neuraleko puntuaren lotura moduak h
01/29/2026
Zergatik Erabiltzen Dituzte IEE-Businessen Estazioetan Harriak Arrastalarrak Kalkolarrak eta Harri Handiak
Zergatzen eta haritzak, arrazoiak eta zati handiak, zer garrantzitsu dituzte subestazioetan erabiltzeko?Subestazioetan, indarraren eta banaketako transformagailuak, transmitizio lineak, tensio transformagailuak, intentsitate transformagailuak eta itxi-konektatu sakagailu guztiak lotura behar dute. Loturatik gero, orain azalduko dugu zergatz eta zati handiek subestazioetan askotan erabiltzen diren arrazoia. Hala ere, hauek kalte baten edo funtzionalitate baten rol kritiko bat jolasten dute.Subest
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Azkarra SF₆ koitzailea
1.Definizioa eta Funtzioa1.1 Generatzailearen Kablegailuaren RolaGeneratzailearen Kablegailua (GCB) generatzailearen eta transformatzailearen artean kokatutako kontrolagarria da, generatzailearen eta energia sarearen arteko interfaze gisa doazen. Bere funtzio nagusiak hau dira: izolarekiko akatsak isolatzea eta generatzailearen sinkronizazio eta sarearekin konektatzeko orduko kontrola egitea. GCBren funtzionamendua ez da asko desberdina arrunta kablegailuenetik; baina, generatzailearen akats kor
01/06/2026
Pilartan Kokatutako Banaketaren Transformatorrentzako Diseinu-Arkuak
Txostenaren oinarriak poste-igoiko banatzaile-trasnformagailuetarako(1) Kokapen eta diseinu-oinarriakPoste-igoiko transformagailuen plataformak kokatu behar dira karga-zentroaren ondoan edo kargakritikoetan, “kapasitate txiki, kokaleku anitz” printzipioari jarraiki, zati-ordezkaritza eta mantenua errazteko. Baitainguruko osagarrietarako, hiru fasetako transformagailuak instalatu daitezke uneko beharrak eta etorkizunean gertatzen diren hazkundea kontuan hartuta.(2) Hiru fasetako poste-igoiko tran
12/25/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.