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


Milyen módokon történik az automatikus újraindítás és mi a jellemzőjük?

Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

Az újraindítás két fő típusra osztható: egyfázisú újraindítás, háromfázisú újraindítás és átfogó újraindítás.

Egyfázisú újraindítás: Ha az áramvonalon egyfázisú hiba történik, akkor egyfázisú újraindítást végeznek. Ha az újraindítás végrehajtása során továbbra is hibás állapotban van, akkor mindhárom fázist kikapcsolnak, és nem próbálkoznak újabb újraindítással. Az interfazis-hibák esetén mindhárom fázist kikapcsolnak, anélkül, hogy újraindítást végezne.

Háromfázisú újraindítás: Függetlenül a hiba típusától, mindhárom fázist kikapcsolnak, majd háromfázisú újraindítást végeznek. Ha az újraindítás végrehajtása során továbbra is hibás állapotban van, akkor mindhárom fázist újból kikapcsolnak.

Átfogó újraindítás: Egyfázisú hibák esetén egyfázisú újraindítást végeznek; interfazis-hibák esetén mindhárom fázist kikapcsolnak, majd háromfázisú újraindítást végeznek. Bármilyen állandó hiba esetén, ha az újraindítás végrehajtása során továbbra is hibás állapotban van, mindhárom fázist kikapcsolnak.

Egyoldalú energiaforrás háromfázisú egyszeres újraindítás

Az egyoldalú energiaforrású vonalon végzett háromfázisú egyszeres újraindítás jellemzői:

  • Nem szükséges az energiaforrások szinkronizálásának ellenőrzése.

  • Nem szükséges a hiba típusainak megkülönböztetése vagy a hibás fázisok kiválasztása.

Az egyoldalú energiaforrású vonalon végzett háromfázisú egyszeres újraindítás működési folyamata:

  • Újraindítás kezdete: Az újraindítás a vezérlőkapcsoló kikapcsolása (nem manuális) után kezdődik.

  • Időzítés: A kezdés után időzítő elemek késleltetik a záróimpulzus parancsot.

  • Egyetlen záróimpulzus: A záróimpulzus küldése után időzítés indul (15-25 másodperc), ami többszörös újraindítást megelőzi.

  • Blokkolás manuális kikapcsolás után.

  • Gyors védelmi kikapcsolás újraindítás után: Állandó hibák esetén koordinált működés a védelmi rendszerekkel.

A minimális újraindítási idő beállításának elvei:

  • A terhelés motorai által a hibahelyre visszatérő visszacsatoló áram időtartama; a hiba ív kialszik, és a környezeti izoláció erőssége helyreáll.

  • A vezérlőkapcsoló kapcsolópontjai körül lévő izoláció erőssége helyreáll, az ívkitörlő kamra olaj/gáz kitöltése, és a működtetési mechanizmus helyreállítása.

  • Védő relék kimenetén keresztül történő újraindítás esetén adjuk hozzá a vezérlőkapcsoló kikapcsolási idejét.

  • (Megjegyzés: Ez a 3.3 pont duplikáns a forrás szövegében)

Kínai energiarendszerek működési tapasztalatai alapján a minimális újraindítási idő 0,3-0,4 másodperc.

Kétoldalú energiaforrás háromfázisú egyszeres újraindítás

A kétoldalú energiaforrású vonalon végzett háromfázisú egyszeres újraindítás jellemzői:

  • A hiba kikapcsolása után felmerül a kérdés, hogy a két energiaforrás szinkronban maradt-e, és engedélyezett-e a nemszinkron újraindítás.

  • Biztosítani kell, hogy mindkét oldalon a vezérlőkapcsoló kikapcsolt legyen, mielőtt újraindítást végeznek.

A kétoldalú energiaforrású átviteli vonalon végzett fő újraindítási módszerek:

  • Gyors újraindítás:

    • A vonal mindkét oldalán gyors újraindításra képes vezérlőkapcsolók telepítése.

    • A vonal mindkét oldalán teljes vonalú azonnali védelem telepítése, például irányítóvédelem.

    • A behúzó áramoknak a berendezések és a rendszer hatásai tekintetében engedélyezett korlátok között kell maradniuk.

  • Nemszinkron újraindítás: Zárás szinkronizációs feltételek hiányában. A teljes energiarendszer összetevői behúzó áramok hatását érik.

  • Szinkronizációt ellenőrző automatikus újraindítás: Csak akkor engedélyezhető a zárás, ha a szinkronizációs feltételek teljesülnek.

A szinkronizációt ellenőrző újraindításhoz tartozó követelmények:

  • A rendszer szerkezete biztosítania kell, hogy ne történjen szinkronizáció elvesztése.

  • Dupla körű vonalak esetén ellenőrizni kell a másik körön áramló áramot.

  • Ellenőrizni kell, hogy a két energiaforrás valóban szinkronban van-e, mielőtt újraindítást végeznek.

A kétoldalú energiaforrás háromfázisú újraindítás optimális ideje:

Az optimális újraindítási idő kiszámítása és beállítása a rendszer stabilitását leginkább befolyásoló hibafeltételeken alapul. Ez biztosítja, hogy minimális további hatás jelenjen meg a rendszerben, amikor súlyos, állandó hiba esetén újraindítást végeznek. Bár ez nem optimális más hibatípusok esetén, suboptimális, de elfogadható teljesítményt nyújt, és elkerüli a legrosszabb esetet.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését