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


Com es tracten els errors comuns en les RMU i les subestacions de transformadors?

Felix Spark
Camp: Fallada i Manteniment
China

1. Unitat de distribució en anell (RMU) i subestació transformadora

La unitat de distribució en anell (RMU) i la subestació transformadora són terminals crítiques en un sistema de xarxa de distribució en anell. L'estat operatiu d'aquest terminal està directament afectat pel rendiment del sistema de xarxa de distribució en anell. Per tant, aquesta secció discuteix els avantatges, la composició del sistema i les característiques clau de la xarxa de distribució en anell.

1.1 Avantatges de la RMU i la subestació transformadora

Degut a les limitacions tecnològiques, les línies de distribució radial i de tipus radial han estat ampliament utilitzades al sistema elèctric de Xina. No obstant això, amb l'avanç de la ciència i la tecnologia modernes i les demandes socials evolutives, les línies de distribució radial i de tipus radial tradicionals ja no poden complir amb les exigències actuals. En aquest context, ha emergit el sistema de xarxa de distribució en anell. La introducció i aplicació del sistema de xarxa de distribució en anell han reduït significativament el nombre de corredors de línies de distribució i han permès l'integració de tecnologies intel·ligents, fent que les línies de distribució siguin més intel·ligents.

A més, el sistema de xarxa de distribució en anell ofereix avantatges sense parangó sobre els sistemes tradicionals, incloent una millor adaptabilitat, una empremta menor, costos d'inversió més baixos i excel·lent estabilitat dinàmica i tèrmica. Utilitza interruptors de càrrega combinats amb fusibles limitadors de corrent per alimentar transformadors, proporcionant protecció eficient per als transformadors. Així, les perspectives d'aplicació del sistema de xarxa de distribució en anell són molt àmplies.

1.2 Composició de la RMU i la subestació transformadora

En comparació amb les xarxes de distribució tradicionals, la estructura del sistema de xarxa de distribució en anell és més complexa. El sistema opera en dos modes: bucle obert i bucle tancat. En les xarxes elèctriques urbanes, els sistemes de bucle tancat són ampliament utilitzats degut a la seva major fiabilitat i estabilitat. No obstant això, els sistemes de bucle tancat també tenen desavantatges, com la dificultat per calcular amb precisió les configuracions de protecció de relés. En canvi, els sistemes de bucle obert, amb la seva capacitat relativament menor, es fan servir principalment en petites i mitjanes ciutats, on els paràmetres de protecció de relés són més fàcils de calcular. A més, les configuracions de cablatge utilitzades en la construcció de la xarxa de distribució a Xina varien, augmentant la dificultat de la gestió de fallades i manteniment.

1.3 Característiques clau

El sistema de xarxa de distribució en anell posseeix característiques úniques que no es troben en altres sistemes. Actualment, tots els sistemes de xarxa de distribució en anell utilitzats al sistema elèctric de Xina són dissenyats i fabricats localment, facilitant el manteniment i la reparació. Alhora, els interruptors de càrrega i els quadres d'interruptors de càrrega són components essencials del sistema. El personal del sistema elèctric pot instal·lar-los dins de caixes, incrementant la intel·ligència del sistema, reduint la càrrega de gestió del personal d'operació i manteniment, i proporcionant una base crucial per a l'aplicació de terminals automatitzats.

RMU.jpg

2. Tipus de falles i mètodes de gestió per a la RMU i la subestació transformadora

Durant l'operació real, la RMU i la subestació transformadora són propenses a falles com l'aturada de parafulles i falles en mecanismes d'operació.

2.1 Falles de parafulles

Les parafulles asseguren el funcionament normal de l'equipament elèctric. Si una parafula falla, poden succeir conseqüències greus. En una RMU i subestació transformadora, si una parafula es perfora o explode, pot causar un curtcircuí en els cables de la RMU o portar a descàrregues a la capsa del cable, impactant greument l'operació de la RMU i la subestació transformadora.

2.2 Falles de PT i CT

Per proporcionar les dades necessàries per a l'automatització i l'energia d'operació dels commutadors en els quadres de distribució, generalment s'instal·len PTs (Transformadors de Potencial) i CTs (Transformadors de Corrent) en les RMUs per assegurar que funcionin com s'espera. Si els PTs o CTs fallen, pot ser degut a defectes de qualitat del fabricant. Per tant, durant la contractació de components elèctrics, el personal designat ha de realitzar inspeccions exhaustives per prevenir que productes subestàndard entren a la RMU, evitant falles innecessàries i assegurant el funcionament normal de la RMU i la subestació transformadora.

2.3 Malfuncionament del mecanisme d'operació

Les RMUs i subestacions transformadores s'instal·len en diverses àrees del sistema elèctric. Si s'instalen en un entorn d'alta humitat i es deixen inoperables durant períodes llargs, els punts de contacte en components com els commutadors de molla o circuits de control poden oxidar-se o envejecer, afectant la sensibilitat del mecanisme d'operació. Si es produeix aquesta falla, especialment en entorns d'operació difícils, el personal de manteniment ha de reforçar les inspeccions i ronda per assegurar que el mecanisme d'operació funcioni efectivament i de manera fiable.

2.4 Falles d'interruptors de càrrega

L'interruptor de càrrega és un component elèctric crític en una RMU. Una falla en l'interruptor de càrrega té un impacte significatiu en l'operació de la RMU. Les RMUs actuals utilitzen commutadors combinats per protegir transformadors de distribució de petita capacitat. Si es produeix una falla en l'interruptor de càrrega durant l'operació del fusible, el mecanisme de tripping de la pletora pot no funcionar normalment, exacerbant l'impacte de la falla.

2.5 Falles en el circuit secundari

Les falles en el circuit secundari d'una RMU poden originar-se per a un contacte deficient o altres problemes de cablatge. Per prevenir aquestes falles, cal prestar atenció a les connexions del fil per assegurar la qualitat de la connexió i reforçar les inspeccions i rondes per reduir la probabilitat de falles en el circuit secundari.

3. Mesures de gestió de falles per a la RMU i la subestació transformadora

3.1 Mesures de gestió

Per millorar eficàcement la qualitat operativa de les RMUs i subestacions transformadores, és necessari reduir la probabilitat de problemes mitjançant diversos mètodes. Durant les operacions normals, el personal de manteniment professional hauria de realitzar manteniments regulars de l'equipament. El personal ha de tractar les diverses qüestions que sorgeixen durant l'operació utilitzant diferents mètodes i analitzar els problemes per assegurar la resolució oportuna de qüestions similars en el futur.

Des d'un punt de vista de gestió, les empreses han de estableixer estratègies de gestió operativa estrictes, definir clarament les responsabilitats dels empleats, assumir cada un dels seus deures de gestió i realitzar inspeccions i manteniments regulars de l'equipament. Si sorgeixen problemes, cal prendre mesures efectives de manera pronta per mantenir l'equipament, prevenir la corrosió, el deteriorament i l'envejeciment, i documentar detalladament la detecció de falles i el manteniment per a referència futura, així augmentant eficàcement l'eficiència de la resolució de falles.

RMU.jpg

3.2 Mesures tècniques

Amb l'avanç del nivell tecnològic actual, els assoliments científics avançats s'estan aplicant cada vegada més a l'indústria elèctrica. Actualment, el manteniment global de les RMUs i subestacions transformadores requereix una aplicació més intensiva de la tecnologia i una millora addicional dels plans de reparació d'emergència per augmentar la estabilitat operativa global. El personal pertinent ha de desenvolupar solucions eficients per millorar el nivell operatiu de les RMUs i subestacions transformadores. Utilitzar ordinadors per establir models de dades per calcular l'alçada d'instal·lació de les RMUs, després ajustar l'alçada de disposició del quadre principal de cables basant-se en l'entorn d'instal·lació real, i optimitzar adequadament la disposició del quadre en anell.

3.3 Millorar la competència del personal

Les habilitats tècniques del personal pertinent tenen un impacte directe en l'operació, manteniment i diagnòstic de falles de les RMUs i subestacions transformadores. Primer, les empreses han de donar més importància al personal tècnic. Les xarxes socials han de incrementar la cobertura positiva del personal per millorar-ne el stat social. Les empreses han de dissenyar programes de formació per al personal de manteniment per ajudar-los a millorar les seves habilitats i implementar mesures d'incentivació i disciplina per augmentar l'eficiència laboral. El personal de manteniment necessita millorar les seves capacitats a través de diversos mètodes. Realitzar formació comprensiva i orientada als empleats, cobrint estàndards tècnics, de gestió i de treball, re-formar els empleats segons plans de formació professionals i requerits per augmentar la seva participació. Incorporar la formació al sistema de gestió del rendiment, avaluar cada curs de formació i participant, i utilitzar els resultats com a base per a recompenses i penalitzacions de l'empresa.

3.4 Desenvolupament de plans d'emergència

Les empreses han de preparar plans d'emergència amb antelació per assegurar el funcionament fluid de les RMUs i subestacions transformadores. Primer, el personal pertinent ha de establir mesures d'emergència de manera pronta. Si l'equipament falla, el personal de manteniment ha de dirigir-se al lloc per a inspeccionar. Si la falla no es pot reparar immediatament, s'ha d'activar el plan d'emergència de manera pronta. El departament pertinent ha d'avisar immediatament altres persones per iniciar l'equipament de reserva per prevenir que la falla s'agavi. Per evitar la recurrència, els empleats han de analitzar el problema de manera pronta i desenvolupar solucions eficients.

4. Conclusió

En resum, encara que les RMUs i subestacions transformadores tenen molts avantatges en l'operació real, els problemes existents no poden ser ignorats. Hem d'adoptar solucions científicament fonamentals per abordar de manera oportuna els problemes que surten durant l'operació per assegurar el funcionament normal de la xarxa de distribució.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat