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


A GIS-ben az IEC 61850 szerinti tipikus érzékelő- és vezérlőhelyek

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

GIS-vezérlőelemek elrendezése és kommunikációja

A vezérlő- és kommunikációs elemek elhelyezése a gázizolált kapcsolókészülékekben (GIS) jelentősen eltérhet a különböző gyártók tervezési döntéseitől függően.

A mellékelt ábrán látható tipikus GIS-konfiguráció integrálja a kapcsolóvezérlőket és a kommunikációs elemeket. A hármas-fázisos oszlopbeállításhoz szabott áramközi kapcsoló vezérlő (CBC) általában a logikai XCBR csomópontot használja az áramközi kapcsolók kezelésére, míg a leválasztó vagy földkapcsoló vezérlő (DCC) tipikusan a XSWI logikai csomópontot alkalmazza a leválasztók vagy a földkapcsolók vezérlésére. Ezenkívül a GIS-rendszer részére olyan szenzorokat is telepítenek, amelyek a részleges töltések figyelésére és diagnosztizálására szolgálnak, lehetővé téve a potenciális hibák korai felismerését.

A berendezéscsoport-irányítás, a berendezéscsoport-zárolás és a helyi ember-gép interfészek gyakran beépülnek a GIS-vezérlő dobozba. Ezek a komponensek együttesen biztosítják a zökkenőmentes működést, javítják a biztonságot és a felhasználóbarát interakciót a kapcsolókészülékkel.

A kapcsolóvezérlők és a más alállomási elemek közötti kommunikációt soros kommunikációs kapcsolatok biztosítják. Az A interfész pont esetén ez a releváns kommunikációs eszköz („com device”) valamely szakaszán vagy közvetlenül a kapcsolóvezérlőkön (CBC vagy DCC) található. A B típusú belső kapcsolattípus esetén, ahogyan az az IEC62271-1-ben meghatározott a kapcsolóvezérlőkre, szigorúan betartandó az IEC 61850-8-1 szabvány. Ez biztosítja a különböző felszerelések közötti összeilleszthetőséget és konzisztens kommunikációs protokollokat, elősegítve a hatékony adatcserét és a koordinált működést az alállomáson belül.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
A szilárdtestes transzformátor (SST), más néven Elektronikus Erőművek Transzformátora (EPT), egy statikus elektromos eszköz, amely kombinálja az erőművek elektronikus átalakítási technológiáját és a magasfrekvenciás energiaátalakítást az elektromágneses indukció elvén alapulva, lehetővé téve az elektromos energiát egy adott halmazból más jellemzőkhöz tartozó halmazba való átalakítását.A hagyományos transzformátorokhoz képest az EPT számos előnyt kínál, legfontosabb tulajdonsága pedig a primáris
Echo
10/27/2025
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
A szilárdtestes transzformátorok (SST) nagy hatékonyságot, megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak, ami széles körű alkalmazásukat teszi lehetővé: Energiaszerkezetek: A hagyományos transzformátorok frissítésében és helyettesítésében a szilárdtestes transzformátorok jelentős fejlesztési potenciált és piaci kilátásokat mutatnak. Az SST-ek hatékony, stabil energiaátalakítást, intelligens irányítást és kezelést teszik lehetővé, amely segít az energiaszerkezetek megbízhatóságának, alkalmazkodó képe
Echo
10/27/2025
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
A kapcsolók kifutása gyakori okaA kapcsolók kifutásának gyakori oka a feszültség-ingadozás, a rövidzárt, az esők alatt bekövetkező villámlás és a túlterhelés. Ezek a feltételek könnyen elolvadhatják a kapcsoló elemét.A kapcsoló egy elektromos eszköz, amely a meghatározott értéken felülmúló áram által generált hő hatására elolvadó elemmel szakítja meg a körzetet. A működési elve, hogy a túlterhelés egy bizonyos idő után a hő elolvassza az elemet, ezzel a körzetet nyitva tartva. A kapcsolók széles
Echo
10/24/2025
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
1. Védtömb karbantartásaA szolgálatban álló védtömbök rendszeres ellenőrzése szükséges. Az ellenőrzés a következő elemeket tartalmazza: A terhelési áram kompatibilisnek kell lennie a védtömb elemének megengedett árammal. A robbanási jelzésel látott védtömbök esetén ellenőrizze, hogy a jelző aktív-e. Ellenőrizze a vezetékeket, a csatlakozási pontokat és a védtömböt hősugárzásra; győződjön meg róla, hogy a csatlakozások szorosak és jól kapcsolódnak. Ellenőrizze a védtömb külső részeit repülések, s
James
10/24/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
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