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


Hva er de ulike modene for automatiske lukninger og deres karakteristika?

Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

Omkobling kan deles inn i enefase-omkobling, trefase-omkobling og sammensatt omkobling.

Enefase-omkobling: Etter at det har oppstått en enefasefeil på linjen, utføres enefase-omkobling. Hvis omkoblingen skjer mot en permanent feil, trippes alle tre faser, og det foretas ikke flere omkoblingsforsøk. For mellomfasefeil trippes alle tre faser uten omkobling.

Trefase-omkobling: Uansett feiltype trippes alle tre faser, fulgt av trefase-omkobling. Hvis omkoblingen skjer mot en permanent feil, trippes alle tre faser igjen.

Sammensatt omkobling: For enefasefeil utføres enefase-omkobling; for mellomfasefeil trippes alle tre faser, fulgt av trefase-omkobling. Etter omkobling mot enhver permanent feil trippes alle tre faser.

Ensidig strømkilde trefase enkeltomkobling

Egenskaper ved trefase enkeltomkobling på ensidige strømkildelinjer:

  • Det er ikke nødvendig å ta hensyn til synkroniseringskontroll av strømkilder.

  • Det er ikke nødvendig å skille mellom feiltyper eller velge ut feilede faser.

Operasjonsprosess for trefase enkeltomkobling på ensidige strømkildelinjer:

  • Omkoblingsinitiering: Omkoblingen starter etter kretsbrytertripp (ikke manuelt).

  • Omkoblingstidsforsinkelse: Etter initiering forsinkes tidselementer før lukkingimpulsbefaling sendes.

  • Enkel lukkingimpuls: Etter sending av lukkingimpuls, begynner tidsmåling for full omkoblingsgruppe nullstilling (15-25 sekunder), for å forhindre flere omkoblingsforsøk.

  • Blokkering etter manuell tripping.

  • Akselerert beskyttelsesutløsning etter omkobling: For permanente feil, koordinert med beskyttelsessystemer.

Prinsipper for innstilling av minimum omkoblingstid:

  • Tid som kreves for tilbakekopplingsstrøm fra belastningsmotorer til feilpunkt etter kretsbrytertripp; tid som trengs for feilbueutslukking og isolasjonstyrkestyrkning av omgivende medium.

  • Tid som kreves for isolasjonstyrkestyrkning rundt kretsbryterkontakter etter feilbueutslukking, fylling av olje/gass i feilbuekvævingskammeret, og gjenoppretting av driftsmekanisme.

  • For omkobling via beskyttelsesrelæutløsning, legg til kretsbrytertriptid.

  • (Merk: Dette ser ut til å være en duplikat av 3.3 i den opprinnelige teksten)

Basert på driftserfaring i Kinas strømsystemer, er minimum omkoblingstiden 0,3-0,4 sekunder.

Dobbeltsidig strømkilde trefase enkeltomkobling

Egenskaper ved trefase enkeltomkobling på dobbeltsidige strømkildelinjer:

  • Etter feiltripping, finnes det spørsmål angående om de to strømkildene forblir synkroniserte og om asynkron omkobling er tillatt.

  • Det må sikres at kretsbrytere på begge sider har trippet før omkobling.

Hovedomkoblingsmetoder for dobbeltsidige strømkilde overføringslinjer:

  • Rask omkobling:

    • Kretsbrytere med evne til rask omkobling installert på begge sider av linjen.

    • Full-linje øyeblikkelig beskyttelse installert på begge sider, som pilotbeskyttelse.

    • Innrushstrømmer må forbli innenfor tillatte grenser for utstyr og systemeffekter.

  • Asynkron omkobling: Lukking under out-of-step-betingelser. Alle strømsystemkomponenter vil oppleve innrushstrøm-effekter.

  • Synkroniseringskontroll automatisk omkobling: Lukking kun tillatt etter at synkroniseringsbetingelser er oppfylt.

Krav for synkroniseringskontroll-omkobling:

  • Systemstrukturen må sikre at det ikke oppstår tap av synkronisering.

  • For dobbeltkrets-linjer, sjekk strømflyt på den andre kretsen.

  • Det må verifiseres faktisk synkronisering mellom begge strømkilder før omkobling.

Optimal omkoblingstid for dobbeltsidig strømkilde trefase-omkobling:

Den optimale omkoblingstiden beregnes og settes basert på feilsituasjoner som påvirker systemstabiliteten mest alvorlig. Dette sikrer minimal ytterligere effekt på systemet når det omkobles mot alvorlige permanente feil. Selv om det ikke er optimalt for andre feiltyper, gir det suboptimale, men akseptabel yte, unngår verste scenarioer.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
01/06/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning