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


Quines són les diverses modes de recobriment automàtic i les seves característiques?

Echo
Camp: Anàlisi de transformadors
China

El reconeixement pot ser classificat en reconeixement unifàsic, trifàsic i reconeixement integral.

Reconeixement unifàsic: Després d'una fallada unifàsica a la línia, es realitza el reconeixement unifàsic. Si el reconeixement es produeix sobre una fallada permanent, es desconnecten les tres fases i no es fan més intents de reconeixement. En cas de falles interfàsiques, es desconnecten les tres fases sense reconeixement.

Reconeixement trifàsic: Independentment del tipus de fallada, es desconnecten les tres fases seguides d'un reconeixement trifàsic. Si el reconeixement es produeix sobre una fallada permanent, es desconnecten les tres fases de nou.

Reconeixement integral: Per a falles unifàsiques, es realitza el reconeixement unifàsic; per a falles interfàsiques, es desconnecten les tres fases seguides d'un reconeixement trifàsic. Després del reconeixement sobre qualsevol fallada permanent, es desconnecten les tres fases.

Reconeixement Trifàsic Unilateral Únic

Característiques del reconeixement trifàsic únic en línies unilaterals de font d'energia:

  • No cal considerar la comprovació de sincronització de la font d'energia.

  • No cal distingir els tipus de fallada ni seleccionar les fases afectades.

Procés d'operació del reconeixement trifàsic únic en línies unilaterals de font d'energia:

  • Inici del reconeixement: El reconeixement comença després de la desconnexió del disjuntor (no manual).

  • Temps de retard del reconeixement: Després de l'inici, els elements de temporització esperen abans d'enviar l'ordre de tancament.

  • Puls d'orden de tancament: Després d'enviar el puls, s'inicia el temporitzador per al reinici complet del grup de reconeixement (15-25 segons), prevenint múltiples intents de reconeixement.

  • Bloqueig després de la desconnexió manual.

  • Desconnexió accelerada post-reconeixement: Per a falles permanents, coordinat amb els sistemes de protecció.

Principis per establir el temps mínim de reconeixement:

  • Temps necessari per al corrent de retroalimentació dels motors de càrrega al punt de fallada després de la desconnexió del disjuntor; temps necessari per a l'extinció de l'arc de falla i la recuperació de la força d'aïllament del medi envolvent.

  • Temps necessari per a la recuperació de la força d'aïllament al voltant dels contactes del disjuntor després de l'extinció de l'arc, el reemplenament d'oli/gas a la cambra d'extinció d'arc i la recuperació del mecanisme d'operació.

  • Per al reconeixement via sortida de tripulació del relé de protecció, afegir el temps de desconnexió del disjuntor.

  • (Nota: Aquest parell sembla duplicat de 3.3 al text original)

Basant-se en l'experiència operativa dels sistemes elèctrics de la Xina, el temps mínim de reconeixement és de 0,3-0,4 segons.

Reconeixement Trifàsic Bilateral Únic

Característiques del reconeixement trifàsic únic en línies bilaterals de font d'energia:

  • Després de la desconnexió per fallada, hi ha problemes relacionats amb si les dues fonts d'energia romanen sincronitzades i si es permet el reconeixement asincrònic.

  • Cal assegurar que els disjuntores de les dues bandes hagin desconnectat abans del reconeixement.

Mètodes principals de reconeixement per a línies de transmissió bilaterals de font d'energia:

  • Reconeixement ràpid:

    • Disjuntores capaços de reconeixement ràpid instal·lats a ambdós costats de la línia.

    • Protecció instantània total de la línia instal·lada a ambdós costats, com ara la protecció pilot.

    • Les corrents d'inrush han de mantenir-se dins dels límits permessos per l'impacte en l'equipament i el sistema.

  • Reconeixement asincrònic: Tancament en condicions fora de pas. Tots els components del sistema elèctric experimentaran l'impacte de les corrents d'inrush.

  • Reconeixement automàtic amb comprovació de sincronisme: El tancament només es permet després de complir les condicions de sincronisme.

Requisits per al reconeixement amb comprovació de sincronisme:

  • La estructura del sistema ha de garantir que no hi hagi pèrdua de sincronisme.

  • Per a línies de doble circuit, comprovar el flux de corrent en l'altre circuit.

  • Cal verificar el sincronisme real entre les dues fonts d'energia abans del reconeixement.

Temps òptim de reconeixement per al reconeixement trifàsic bilateral:

El temps òptim de reconeixement es calcula i s'estableix basant-se en les condicions de fallada que més afecten la estabilitat del sistema. Això garanteix un impacte addicional mínim al sistema quan el reconeixement es produeix sobre falles permanentes severes. Encara que no sigui òptim per altres tipus de falles, proporciona un rendiment sub-òptim però acceptable, evitant escenaris de pitjor cas.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat