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


Mis on mitmed automaatse kinnituse taaselustamise režiimid ja nende omadused?

Echo
Väli: Transformeri analüüs
China

Uuest võib jagada ühefaasi uuestamiseks, kolme faasi uuestamiseks ja üldiseks uuestamiseks.

Ühefaase uuestamine: Pärast ühefaaselist vea ilmnemist liinil tehakse ühefaase uuestamine. Kui uuestamine toimub jätkuval veal, siis kõik kolm faasi lülitatakse välja ja ei tehta rohkem uuestamisi. Interfaasiliste veade puhul lülitatakse välja kõik kolm faasi ilma uuestamiseta.

Kolme faasi uuestamine: Olenemata vealiigist, lülitatakse välja kõik kolm faasi, järgneb kolme faasi uuestamine. Kui uuestamine toimub jätkuval veal, siis lülitatakse kõik kolm faasi uuesti välja.

Üldine uuestamine: Ühefaaseliste veade puhul tehakse ühefaase uuestamine; interfaasiliste veade puhul lülitatakse välja kõik kolm faasi, järgneb kolme faasi uuestamine. Pärast uuestamist jätkuval veal lülitatakse välja kõik kolm faasi.

Ühepoolse energiaallikaga kolme faasi ühekorraline uuestamine

Ühepoolse energiaallikaga liinide kolme faasi ühekorralise uuestamise omadused:

  • Ei pea hoolitsema energiaallikate sünkroniseerimise kontrolli eest.

  • Ei pea eristama vealiike ega valima veatud faase.

Ühepoolse energiaallikaga liinide kolme faasi ühekorralise uuestamise tööprotsess:

  • Uuestamise algus: Uuestamine alustab pärast katkuri lülitamist (mitte käsitöö).

  • Uuestamise ajalülitus: Alguse järel ajalülitus elementid viivad enne sulgemiskäskude andmist.

  • Üksik sulgemispuls: Pärast sulgemispulsi andmist algatab ajalülitus täieliku uuestamisrühma lähtestamise (15-25 sekundit), et vältida mitmekordset uuestamist.

  • Blokeerimine käsitööga lülitamise järel.

  • Kiirendatud kaitsemeha lülitumine pärast uuestamist: Jätkuvate veade puhul kooskõlastatakse kaitsemeetoditega.

Minimaalse uuestamiseaja seadmise printsiibid:

  • Aeg, mille kulmineb tagasisidevool kaotuse punktini pärast katkuri lülitamist; aeg, mis on vajalik veepistiku kustutamiseks ja ümbritseva keskkonna tugevuse taastumiseks.

  • Aeg, mille kulmineb katkuri kontaktide ümbritseva tugevuse taastumiseks pärast veepistiku kustutamist, õli/gaasi täitmiseks veekustutuskammris ja tööseadme taastumiseks.

  • Kui uuestamine toimub kaitsemeetodi lülitamise käskude abil, lisatakse katkuri lülitamise aeg.

  • (Märkus: See näib olevat originaalteksti 3.3 punkti dubleerimine)

Hiina elektrisüsteemide tööpraktika põhjal on minimaalne uuestamise aeg 0,3-0,4 sekundit.

Kahepoolse energiaallikaga kolme faasi ühekorraline uuestamine

Kahepoolse energiaallikaga liinide kolme faasi ühekorralise uuestamise omadused:

  • Pärast vea lülitamist tekivad küsimused, kas kaks energiaallikat jäävad sünkroonisse ja kas lubatakse asünkroonilist uuestamist.

  • Peab tagama, et mõlemal pool lülitatakse välja enne uuestamist.

Kahepoolse energiaallikaga edastusliinide peamised uuestamismeetodid:

  • Kiire uuestamine:

    • Liini mõlemal pool paigaldatud kiire uuestamise võimega katkuri.

    • Mõlemal pool paigaldatud täisliini kiire reageerimisega kaitse, näiteks juhibkaitsed.

    • Sissejuhatavad ströömid peavad jääma seadmete ja süsteemi mõjule lubatud piiridesse.

  • Asünkrooniline uuestamine: Sulgemine sammu puudulikkuse tingimustes. Kõik elektrisüsteemi komponendid kogevad sissejuhatava ströömi mõju.

  • Sünkroniseerimise kontrolliga automaatne uuestamine: Sulgemine lubatud ainult pärast sinkroniseerimistingimuste täitmist.

Sünkroniseerimise kontrolli nõuded uuestamisel:

  • Süsteemi struktuur peab tagama, et sammupuudulikkust ei tekiks.

  • Topeltliinide korral kontrollida teise liinil ströömi voog.

  • Enne uuestamist tuleb kontrollida mõlemate energiaallikate tegelikku sünkroniseerimist.

Parima uuestamiseaja kahepoolse energiaallikaga kolme faasi uuestamiseks:

Parima uuestamiseaja arvutatakse ja seatatakse süsteemi stabiilsusele kõige raskemalt mõjutavate veatingimuste põhjal. See tagab, et uuestamisel tõsises jätkuvatel veadel on süsteemile vähim lisamõju. Kuigi see pole optimaalne muude vealiigide puhul, pakub see suboptimaalset, kuid aktsepteeritavat jõudlust, vältides halvimaid stsenaariume.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

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
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
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