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Quali sono le diverse modalità di raccordo automatico e le loro caratteristiche?

Echo
Campo: Analisi del trasformatore
China

Il riaccollegamento può essere classificato in riaccollegamento monofase, riaccollegamento trifase e riaccollegamento complessivo.

Riaccollegamento monofase: Dopo che si verifica un guasto monofase sulla linea, viene eseguito il riaccollegamento monofase. Se il riaccollegamento avviene su un guasto permanente, tutte e tre le fasi vengono disgiunte e non vengono effettuati ulteriori tentativi di riaccollegamento. Per i guasti interfase, vengono disgiunte tutte e tre le fasi senza riaccollegamento.

Riaccollegamento trifase: Indipendentemente dal tipo di guasto, vengono disgiunte tutte e tre le fasi seguite dal riaccollegamento trifase. Se il riaccollegamento avviene su un guasto permanente, tutte e tre le fasi vengono disgiunte nuovamente.

Riaccollegamento complessivo: Per i guasti monofase, viene eseguito il riaccollegamento monofase; per i guasti interfase, vengono disgiunte tutte e tre le fasi seguite dal riaccollegamento trifase. Dopo il riaccollegamento su qualsiasi guasto permanente, vengono disgiunte tutte e tre le fasi.

Riaccollegamento singolo trifase da fonte unilaterale

Caratteristiche del riaccollegamento singolo trifase su linee da fonte unilaterale: 

  • Non è necessario considerare la verifica della sincronizzazione della fonte di alimentazione.

  • Non è necessario distinguere i tipi di guasto o selezionare le fasi guaste.

Processo operativo del riaccollegamento singolo trifase su linee da fonte unilaterale: 

  • Inizio del riaccollegamento: Il riaccollegamento inizia dopo lo scatto del disgiuntore (non manuale). 

  • Ritardo del riaccollegamento: Dopo l'inizio, gli elementi temporizzati ritardano prima di emettere il comando di impulso di chiusura. 

  • Impulso di chiusura singolo: Dopo l'emissione dell'impulso di chiusura, inizia il tempo per il reset completo del gruppo di riaccollegamento (15-25 secondi), prevenendo tentativi multipli di riaccollegamento. 

  • Blocco dopo lo scatto manuale. 

  • Trip accelerato post-riaccollegamento: Per i guasti permanenti, coordinato con i sistemi di protezione.

Principi per l'impostazione del tempo minimo di riaccollegamento: 

  • Tempo necessario per il flusso di corrente di retroazione dai motori di carico al punto di guasto dopo lo scatto del disgiuntore; tempo necessario per l'estinzione dell'arco di guasto e il recupero della resistenza dielettrica del mezzo circostante. 

  • Tempo necessario per il recupero della resistenza dielettrica intorno ai contatti del disgiuntore dopo l'estinzione dell'arco, il riempimento di olio/gas nella camera di spegnimento dell'arco e il recupero del meccanismo di funzionamento. 

  • Per il riaccollegamento tramite uscita di trip del relè di protezione, aggiungere il tempo di scatto del disgiuntore. 

  • (Nota: Questo sembra un duplicato del 3.3 nel testo originale)

Basandosi sull'esperienza operativa nei sistemi elettrici cinesi, il tempo minimo di riaccollegamento è di 0,3-0,4 secondi.

Riaccollegamento singolo trifase da fonte bilaterale

Caratteristiche del riaccollegamento singolo trifase su linee da fonte bilaterale:

  • Dopo lo scatto per guasto, esistono problemi relativi alla sincronizzazione delle due fonti di alimentazione e alla possibilità di riaccollegamento asincrono. 

  • È necessario assicurarsi che i disgiuntori su entrambi i lati abbiano scattato prima del riaccollegamento.

Metodi principali di riaccollegamento per linee di trasmissione da fonte bilaterale: 

  • Riaccollegamento rapido: 

    • Disgiuntori capaci di riaccollegamento rapido installati su entrambi i lati della linea. 

    • Protezione istantanea a tutta linea installata su entrambi i lati, come ad esempio la protezione pilota. 

    • Le correnti di irruzione devono rimanere entro i limiti consentiti per l'impatto sull'equipaggiamento e sul sistema.

  • Riaccollegamento asincrono: Chiusura in condizioni fuori fase. Tutti i componenti del sistema elettrico subiranno l'impatto delle correnti di irruzione.

  • Riaccollegamento automatico con verifica di sincronismo: La chiusura è permessa solo dopo che sono soddisfatte le condizioni di sincronismo.

Requisiti per il riaccollegamento con verifica di sincronismo:

  • La struttura del sistema deve garantire che non vi sia perdita di sincronismo.

  • Per le linee a doppio circuito, verificare il flusso di corrente sull'altro circuito.

  • È necessario verificare il sincronismo effettivo tra le due fonti di alimentazione prima del riaccollegamento.

Tempo ottimale di riaccollegamento per il riaccollegamento trifase da fonte bilaterale:

Il tempo ottimale di riaccollegamento viene calcolato e impostato in base alle condizioni di guasto che influenzano maggiormente la stabilità del sistema. Ciò garantisce un impatto minimo aggiuntivo sul sistema quando si riaccollega su guasti permanenti gravi. Sebbene non sia ottimale per altri tipi di guasto, fornisce una prestazione sub-ottimale ma accettabile, evitando scenari peggiori.

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