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


Типичное расположение датчиков и устройств управления в ГИС согласно IEC 61850

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China

Расположение и связь элементов управления ГИС

Размещение компонентов управления и связи в газоизолированном коммутационном оборудовании (ГИС) может значительно различаться в зависимости от дизайнерских решений различных производителей.

Как показано на сопроводительной схеме, типичная конфигурация ГИС, интегрирующая контроллеры коммутационного оборудования и элементы связи, включает контроллер выключателя (CBC) и контроллер разъединителя или заземляющего выключателя (DCC), предназначенные для трехфазной установки. Контроллер CBC обычно использует логический узел XCBR для управления выключателями, тогда как DCC обычно применяет логический узел XSWI для управления разъединителями или заземляющими выключателями. Кроме того, системы ГИС оснащены датчиками, предназначенными для мониторинга и диагностики частичных разрядов, что позволяет своевременно обнаруживать потенциальные неисправности.

Функции, такие как управление секцией, блокировка секции и локальные человеко-машинные интерфейсы, часто встраиваются в шкаф управления ГИС. Эти элементы работают совместно, обеспечивая бесперебойную работу, повышенную безопасность и удобное взаимодействие с коммутационным оборудованием.

Связь между контроллерами коммутационного оборудования и другими компонентами подстанции осуществляется через последовательные каналы связи. В отношении точки интерфейса A она может быть расположена на участке соответствующего устройства связи (называемого "com device") или непосредственно на контроллерах коммутационного оборудования (либо CBC, либо DCC). Для внутреннего типа соединения B, как указано в IEC62271-1 для контроллеров коммутационного оборудования, требуется строгое соблюдение стандартов IEC 61850-8-1. Это гарантирует взаимодействие и единообразие протоколов связи между различным оборудованием, способствуя эффективному обмену данными и координированной работе на подстанции.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Почему использовать твердотельный трансформатор?
Почему использовать твердотельный трансформатор?
Твердотельный трансформатор (SST), также известный как электронный силовой трансформатор (EPT), это статическое электрическое устройство, которое сочетает в себе технологии преобразования мощности с высокочастотным преобразованием энергии на основе принципа электромагнитной индукции, что позволяет преобразовывать электрическую энергию из одного набора характеристик мощности в другой.По сравнению с традиционными трансформаторами, EPT предлагает множество преимуществ, самым заметным из которых явл
Echo
10/27/2025
Каковы области применения твердотельных трансформаторов Полное руководство
Каковы области применения твердотельных трансформаторов Полное руководство
Твердотельные трансформаторы (SST) предлагают высокую эффективность, надежность и гибкость, что делает их подходящими для широкого спектра применений: Энергетические системы: При модернизации и замене традиционных трансформаторов твердотельные трансформаторы демонстрируют значительный потенциал развития и перспективы на рынке. SST обеспечивают эффективное и стабильное преобразование энергии, а также интеллектуальное управление и контроль, помогая повысить надежность, адаптивность и интеллектуаль
Echo
10/27/2025
Предохранитель с медленным срабатыванием: причины возникновения проблем обнаружение и предотвращение
Предохранитель с медленным срабатыванием: причины возникновения проблем обнаружение и предотвращение
I. Структура предохранителя и анализ корневых причинМедленное срабатывание предохранителя:Согласно принципу проектирования предохранителей, когда через элемент предохранителя проходит большой ток короткого замыкания, из-за металлического эффекта (определенные трудноплавкие металлы становятся плавкими при определенных условиях сплава) предохранитель сначала плавится в месте припаянного оловянного шарика. Затем дуга быстро испаряет весь элемент предохранителя. Результирующая дуга быстро гасится кв
Edwiin
10/24/2025
Почему перегорают предохранители: причины перегрузки короткого замыкания и скачков напряжения
Почему перегорают предохранители: причины перегрузки короткого замыкания и скачков напряжения
Частые причины перегорания предохранителейЧастыми причинами перегорания предохранителей являются колебания напряжения, короткие замыкания, удары молнии во время грозы и перегрузки тока. Эти условия легко могут привести к плавлению элемента предохранителя.Предохранитель — это электрическое устройство, которое прерывает цепь, плавясь при нагревании, вызванном превышением тока заданного значения. Он работает на принципе, что после определенного периода времени, в течение которого сохраняется перегр
Echo
10/24/2025
Связанные продукты
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса