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


Hoe omgaan met veelvoorkomende storingen in RMU en transformatieposten?

Felix Spark
Veld: Storing en Onderhoud
China

1. Ring Main Unit (RMU) en Transformatiehuis

De ring main unit (RMU) en transformatiehuis vormen een cruciaal eindpunt in een distributieringnetwerksysteem. De werking van dit eindpunt wordt direct beïnvloed door de prestaties van het distributieringnetwerksysteem. Daarom bespreekt deze sectie de voordelen, systeemsamenstelling en belangrijke kenmerken van het distributieringnetwerk.

1.1 Voordelen van RMU en Transformatiehuis

Vanwege technische beperkingen zijn straal- en straalvormige distributielijnen wijdverspreid in gebruik in China's elektriciteitsnet. Echter, met de vooruitgang van moderne wetenschap en technologie en evoluerende maatschappelijke behoeften, kunnen traditionele straal- en straalvormige distributielijnen de huidige eisen niet langer voldoen. In dit kader is het distributieringnetwerksysteem ontstaan. De introductie en toepassing van het distributieringnetwerksysteem hebben aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van het aantal distributielijnkokers en de integratie van slimme technologieën, waardoor distributielijnen intelligenter zijn geworden.

Bovendien biedt het distributieringnetwerksysteem ongeëvenaarde voordelen ten opzichte van traditionele systemen, waaronder betere aanpassingsvermogen, kleiner voetafdruk, lagere investeringskosten en uitstekende dynamische en thermische stabiliteit. Het gebruikt belastingschakelaars gepaard met stroombeperkende zekeringen om transformatoren te voeden, wat effectieve bescherming biedt voor transformatoren. Daarom zijn de toepassingsperspectieven van het distributieringnetwerksysteem zeer breed.

1.2 Samenstelling van RMU en Transformatiehuis

Vergelijkbaar met traditionele distributienetwerken is de structuur van het distributieringnetwerksysteem complexer. Het systeem werkt in twee modi: openlus en gesloten lus. In stedelijke elektriciteitsnetwerken worden gesloten lussystemen wijdverspreid gebruikt vanwege hun hogere betrouwbaarheid en stabiliteit. Echter, gesloten lussystemen hebben ook nadelen, zoals moeilijkheden bij het nauwkeurig berekenen van relaisbeschermingsinstellingen. Daarentegen worden openlus-systemen, met hun relatief kleinere capaciteit, meestal toegepast in kleine en middelgrote steden, waarbij de relaisbeschermingsparameters gemakkelijker te berekenen zijn. Bovendien variëren de bedradingsschema's die in China's distributienetwerkconstructie worden gebruikt, wat de moeilijkheid van storingen afhandelen en onderhouden vergroot.

1.3 Belangrijke Kenmerken

Het distributieringnetwerksysteem heeft unieke kenmerken die niet worden gevonden in andere systemen. Momenteel zijn alle distributieringnetwerksystemen die in China's elektriciteitsnet worden gebruikt, volledig binnenlands ontworpen en vervaardigd, waardoor onderhoud en reparaties relatief gemakkelijker zijn. Tegelijkertijd zijn belastingschakelaars en belastingschakelaarkasten essentiële componenten van het systeem. Elektriciteitsnetwerkpersoneel is toegestaan om ze binnen behuizingen te installeren, waardoor de intelligentie van het systeem wordt verhoogd, de beheerslast voor operationeel en onderhoudspersoneel wordt verminderd, en een cruciale basis wordt gelegd voor de toepassing van geautomatiseerde terminals.

RMU.jpg

2. Storingstypen en Afhandelingsmethoden voor RMU en Transformatiehuis

Tijdens de daadwerkelijke operatie zijn de RMU en transformatiehuis vatbaar voor storingen zoals overbelastingsbeschermerstoringen en mechanische storingen.

2.1 Overbelastingsbeschermerstoringen

Overbelastingsbeschermer zorgen ervoor dat elektrisch apparaat normaal functioneert. Als een overbelastingsbeschermer faalt, kunnen ernstige gevolgen optreden. In een RMU en transformatiehuis kan een doorboorde of ontplofte overbelastingsbeschermer leiden tot een kortsluiting in de kabels van de RMU of tot een ontlading aan de kabelkop, wat de werking van de RMU en transformatiehuis ernstig beïnvloedt.

2.2 PT en CT-storingen

Om de benodigde gegevens voor automatisering en schakelenergie in distributiekasten te leveren, worden PT's (Spanningsvervormers) en CT's (Stroomvervormers) meestal in RMU's geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat ze correct functioneren. Als PT's of CT's falen, kan dit het gevolg zijn van kwaliteitsproblemen van de fabrikant. Daarom moeten tijdens de aankoop van elektrische componenten aangewezen personen grondige inspecties uitvoeren om te voorkomen dat onvoldoende producten de RMU binnendringen, waardoor onnodige storingen worden voorkomen en de normale werking van de RMU en transformatiehuis wordt gewaarborgd.

2.3 Mechanische Storing

RMU's en transformatiehuizen zijn geïnstalleerd in verschillende gebieden van het elektriciteitsnet. Als ze in een omgeving met hoge luchtvochtigheid worden geïnstalleerd en langdurig niet worden bediend, kunnen contactpunten in componenten zoals veerschakelaars of bedieningsschakelingen roesten of verouderen, waardoor de gevoeligheid van het mechanisme wordt beïnvloed. Als zo'n storing optreedt, vooral in harde werkomstandigheden, moeten onderhoudspersoneel de inspectie- en patrouille-inspanningen versterken om ervoor te zorgen dat het mechanisme effectief en betrouwbaar functioneert.

2.4 Belastingschakelaarstoringen

De belastingschakelaar is een cruciale elektrische component in een RMU. Een storing in de belastingschakelaar heeft aanzienlijke invloed op de werking van de RMU. Huidige RMU's gebruiken gecombineerde schakelaars om kleine capaciteit distributietransformatoren te beschermen. Als er een storing optreedt in de belastingschakelaar tijdens een zekeringsoperatie, kan het plungertripmechanisme mogelijk niet normaal functioneren, waardoor de impact van de storing verergert.

2.5 Secundaire Circuitsstoringen

Secundaire circuitsstoringen in een RMU kunnen ontstaan door slechte contacten of andere bedradingproblemen. Om dergelijke storingen te voorkomen, moet aandacht besteed worden aan de draadverbindingen om de verbindingenkwaliteit te waarborgen, en moet de inspectie- en patrouille-inspanningen worden versterkt om de kans op secundaire circuitstoringen te verminderen.

3. Maatregelen voor Storingafhandeling voor RMU en Transformatiehuis

3.1 Beheersmaatregelen

Om de werkkwaliteit van RMU's en transformatiehuizen effectief te verbeteren, is het nodig om de kans op problemen via verschillende methoden te verminderen. Tijdens normale bewerkingen moeten professionele onderhoudspersoneel regelmatig apparatuuronderhoud uitvoeren. Medewerkers moeten de diverse problemen die tijdens de bewerking worden ontmoet, met verschillende methoden aanpakken en problemen analyseren om ervoor te zorgen dat soortgelijke problemen in de toekomst tijdig worden opgelost.

Vanuit beheersperspectief moeten bedrijven strikte operationele beheerstrategieën opstellen, de verantwoordelijkheden van werknemers duidelijk definiëren, elke werknemer zijn beheerstaken vervullen, en regelmatig apparatuurinspecties en -onderhoud uitvoeren. Als er problemen optreden, moeten effectieve maatregelen onmiddellijk worden genomen om apparatuur te onderhouden, corrosie, schade en veroudering te voorkomen, en foutdetectie en -onderhoud zorgvuldig te documenteren voor toekomstig referentie, waardoor de efficiëntie van storingoplossing effectief wordt verbeterd.

RMU.jpg

3.2 Technische Maatregelen

Met de vooruitgang van de huidige technologieniveaus worden geavanceerde wetenschappelijke resultaten steeds meer toegepast in de elektriciteitsindustrie. Momenteel vereist het algehele onderhoud van RMU's en transformatiehuizen een versterkte toepassing van technologie en verdere verbetering van noodreparatieplannen om de algemene operationele stabiliteit te verhogen. Relevante medewerkers moeten effectieve oplossingen ontwikkelen om het operationele niveau van RMU's en transformatiehuizen te verbeteren. Gebruik computers om gegevensmodellen op te stellen voor het berekenen van de installatiehoogte van RMU's, pas vervolgens de layouthoogte van de hoofdkabelkast aan op basis van de daadwerkelijke installatieomgeving, en optimaliseer de rangschikking van de ringkast op gepaste wijze.

3.3 Versterking van Personeelsvaardigheden

De technische vaardigheden van relevante personeelsleden hebben directe invloed op de bedrijfsvoering, onderhoud en storingendiagnose van RMU's en transformatiehuizen. Ten eerste moeten bedrijven meer aandacht besteden aan technisch personeel. Sociale media moeten positieve publiciteit over personeelsleden vergroten om hun sociale status te verbeteren. Bedrijven moeten opleidingsprogramma's ontwerpen voor onderhoudspersoneel om hen te helpen hun vaardigheden te verbeteren en stimulerings- en tuchtmaatregelen implementeren om de werkproductiviteit te verhogen. Onderhoudspersoneel moet hun vaardigheden op verschillende manieren verbeteren. Voer omvattende en gerichte trainingen uit voor medewerkers, die technische normen, beheernormen en werknormen omvatten, en hertrain medewerkers volgens professionele en vereiste opleidingsplannen om hun deelnameenthousiasme te verhogen. Integreer de training in het prestatiebeheersysteem, evalueer elke training en deelnemer, en gebruik de resultaten als basis voor bedrijfsbeloningen en -straffen.

3.4 Ontwikkeling van Noodplannen

Bedrijven moeten noodplannen vooraf opstellen om de soepele werking van RMU's en transformatiehuizen te garanderen. Ten eerste moeten relevante personen onmiddellijk noodmaatregelen opstellen. Als apparatuur defect raakt, moeten onderhoudspersoneel onmiddellijk naar de plaats gaan voor inspectie. Als de storing niet onmiddellijk kan worden gerepareerd, moet het noodplan onmiddellijk worden geactiveerd. De relevante afdeling moet onmiddellijk andere personen informeren om reserve-apparatuur te starten om te voorkomen dat de storing escaleert. Om herhaling te voorkomen, moeten medewerkers de problemen onmiddellijk analyseren en effectieve oplossingen ontwikkelen.

4. Conclusie

Samenvattend hebben RMU's en transformatiehuizen veel voordelen in de daadwerkelijke bedrijfsvoering, maar de bestaande problemen mogen niet worden genegeerd. We moeten wetenschappelijk verantwoorde oplossingen hanteren om tijdig de problemen die zich tijdens de bedrijfsvoering voordoen, aan te pakken om de normale werking van het distributienetwerk te waarborgen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Onderwerpen:
RMU

Aanbevolen

Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
HECI GCB voor Generatoren – Snelle SF₆ Schakelaar
1.Definitie en functie1.1 Rol van de Generator Circuit BreakerDe Generator Circuit Breaker (GCB) is een controleerbare onderbrekingspunt gelegen tussen de generator en de opstaptransformatie, fungerend als interface tussen de generator en het elektriciteitsnet. De primaire functies omvatten het isoleren van storingen aan de generatorzijde en het mogelijk maken van operationele controle tijdens de synchronisatie van de generator en het aansluiten op het net. Het werkingprincipe van een GCB versch
01/06/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten