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


Que Son os Varios Modos de Recierre Automático e as Súas Características?

Echo
Campo: Análise de transformadores
China

A recolocación pode categorizarse en recolocación monofásica, recolocación trifásica e recolocación comprensiva.

Recolocación monofásica: Despois de que ocorre un fallo monofásico na liña, realiza-se a recolocación monofásica. Se a recolocación se produce sobre un fallo permanente, as tres fases son desligadas e non se fan máis intentos de recolocación. Para os fallos entre fases, as tres fases son desligadas sen recolocación.

Recolocación trifásica: Independentemente do tipo de fallo, as tres fases son desligadas seguidas da recolocación trifásica. Se a recolocación se produce sobre un fallo permanente, as tres fases son desligadas de novo.

Recolocación comprensiva: Para os fallos monofásicos, realiza-se a recolocación monofásica; para os fallos entre fases, as tres fases son desligadas seguidas da recolocación trifásica. Despois da recolocación sobre calquera fallo permanente, as tres fases son desligadas.

Recolocación Trifásica Simple de Fonte Unilateral

Características da recolocación trifásica simple en liñas de fonte unilateral:

  • Non é necesario considerar a comprobación de sincronización da fonte de enerxía.

  • Non é necesario distinguir os tipos de fallo ou seleccionar as fases afectadas.

Proceso de operación da recolocación trifásica simple en liñas de fonte unilateral:

  • Iniciación da recolocación: A recolocación comeza despois do salto do interruptor (non manual).

  • Retardo de tempo de recolocación: Despois da iniciación, os elementos de tempo retardan antes de emitir o comando de pulso de pechado.

  • Pulso de pechado único: Despois de emitir o pulso de pechado, comeza o temporizador para o reinicio completo do grupo de recolocación (15-25 segundos), previndo múltiples intentos de recolocación.

  • Bloqueo despois do salto manual.

  • Salto acelerado da protección despois da recolocación: Para fallos permanentes, coordina con os sistemas de protección.

Principios para establecer o tempo mínimo de recolocación:

  • Tempo necesario para que a corrente de retroalimentación dos motores de carga chegue ao punto de fallo despois do salto do interruptor; tempo necesario para a extinción do arco de fallo e a recuperación da resistencia dieléctrica do medio circundante.

  • Tempo necesario para a recuperación da resistencia dieléctrica arredor dos contactos do interruptor despois da extinción do arco, o rellenado de óleo/gas no compartimento de extinción de arcos e a recuperación do mecanismo de funcionamento.

  • Para a recolocación via saída de salto do relé de protección, engádese o tempo de salto do interruptor.

  • (Nota: Isto parece ser un duplicado de 3.3 no texto orixinal)

Baseado na experiencia operativa nos sistemas eléctricos de China, o tempo mínimo de recolocación é de 0.3-0.4 segundos.

Recolocación Trifásica Simple de Fonte Bilateral

Características da recolocación trifásica simple en liñas de fonte bilateral:

  • Despois do salto por fallo, existen cuestións sobre se as dúas fontes de enerxía permanecen sincronizadas e se está permitida a recolocación non sincronizada.

  • Debe asegurarse de que os interruptores en ambos lados teñan saltado antes da recolocación.

Métodos principais de recolocación para liñas de transmisión de fonte bilateral:

  • Recolocación rápida:

    • Interruptores capaces de recolocación rápida instalados en ambos lados da liña.

    • Protección instantánea total da liña instalada en ambos lados, como a protección piloto.

    • As correntes de inrush deben manterse dentro dos límites aceptables para o equipo e o impacto no sistema.

  • Recolocación non sincronizada:Pechar en condicións de desfase. Todos os componentes do sistema eléctrico experimentarán o impacto das correntes de inrush.

  • Recolocación automática con comprobación de sincronismo: Só se permite o pechado despois de que se cumpran as condicións de sincronismo.

Requisitos para a recolocación con comprobación de sincronismo:

  • A estrutura do sistema debe asegurar que non se perda o sincronismo.

  • Para liñas de circuito duplo, comprobar o fluxo de corrente no outro circuito.

  • Debe verificar o sincronismo real entre ambas fontes de enerxía antes da recolocación.

Tempo óptimo de recolocación para a recolocación trifásica de fonte bilateral:

O tempo óptimo de recolocación calcula e estabelece baseándose nas condicións de fallo que afectan máis severamente a estabilidade do sistema. Isto asegura un impacto adicional mínimo no sistema cando a recolocación se produce sobre fallos permanentes graves. Aínda que non sexa óptimo para outros tipos de fallos, proporciona un rendemento subóptimo pero aceptable, evitando escenarios peores.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía