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


Հիմնական ձուլի հետևյալ պաշարը. Կարևոր գործողությունները և սխալների դիմաց վերաբերող ցուցումը

Leon
Leon
դաշտ: Սխալների անալիզ
China

Հիմնական տրանսֆորմատորի հետադարձ պաշտպանություն

Հիմնական տրանսֆորմատորի հետադարձ պաշտպանության նպատակը է արգելավերցնել տրանսֆորմատորի կողմնային շղթաներում արտաքին խափանությունների պատճառած ազդակ հոսանքը, գրավել հարակից կոմպոնենտների (բուսային շղթաներ կամ գծեր) հետադարձ պաշտպանության դերը և, որտեղ հնարավոր է, գրավել տրանսֆորմատորի հիմնական պաշտպանության հետադարձ դերը ներքին խափանությունների դեպքում։ Հետադարձ պաշտպանությունը օգտագործվում է խափանությունների հեռացման համար, երբ հիմնական պաշտպանությունը կամ հոսանքահարաբերող սանդուղիները ձեռնարկվում են։

Հիմնական տրանսֆորմատորի զրո-հաջորդականության պաշտպանությունը է հետադարձ պաշտպանություն տրանսֆորմատորների համար ուղղակի կենտրոնացված նեյտրալ համակարգերում։ Այն չի կիրառվում ոչ ուղղակի կենտրոնացված նեյտրալներով համակարգերում։

Տրանսֆորմատորների ընդհանուր փասացած հաջորդականությունների հետադարձ պաշտպանությունները ներառում են հոսանքային պաշտպանությունը, ցածր լարման հոսանքային պաշտպանությունը, կոմբինացված լարման հոսանքային պաշտպանությունը և բացասական հաջորդականության հոսանքային պաշտպանությունը։ Իմպեդանսային պաշտպանությունը նաև երբեմն օգտագործվում է հետադարձ պաշտպանության համար։

Հիմնական տրանսֆորմատորի հետադարձ պաշտպանության գործողության ընդհանուր պատճառների վերլուծություն

  • Կոմբինացված լարման բլոկավորման ուղղության հոսանքային պաշտպանություն

    • Բուսային շղթայի ուղղությամբ: Գործողությունը նշանակում է հանդիպում է բուսային կամ մուտքային գծի հաջորդականության փասացում, որտեղ պաշտպանությունը չի գործել։

    • Տրանսֆորմատորի ուղղությամբ: Գործողությունը նշանակում է հանդիպում է ներքին բուսային կամ մուտքային գծի հաջորդականության փասացում, որտեղ պաշտպանությունը չի գործել։ Տրանսֆորմատորի հիմնական պաշտպանության հեռացումը շատ հանդիպող է։

  • Կոմբինացված լարման բլոկավորման ոչ ուղղության հոսանքային պաշտպանություն

    • I հատվածը: Գործողությունը նշանակում է հանդիպում է բուսային հաջորդականության փասացում։ Առաջին ժամանակային հեռացումը բուսային միացումը հեռացնում է, երկրորդ ժամանակային հեռացումը հեռացնում է տեղական կողմը։

    • II հատվածը: Կոորդինացված գծի պաշտպանության հետ. գործողությունը նշանակում է գծի պաշտպանության հեռացում։

    • III հատվածը: Գրավում է II հատվածի հետադարձ պաշտպանության դերը. գործողությունը հեռացնում է տրանսֆորմատորի բոլոր երեք կողմերը։

    • Ընդհանուր առմամբ գրավում է վերջնակապ սեղման ստացիոնների հետադարձ պաշտպանության դերը։

    • 330kV-ից բարձր տրանսֆորմատորների դեպքում բարձր և միջին լարման կողմերի կոմբինացված լարման բլոկավորման հոսանքային պաշտպանությունը գրավում է մեծ հետադարձ պաշտպանության դերը, ոչ ուղղությամբ և ավելի երկար ժամանակային հեռացմամբ, քանի որ հեռավորության (իմպեդանսային) պաշտպանությունը առաջացնում է ạyգե հետադարձ պաշտպանություն (օրինակ, Գանսու Յոնդենգ սեղման ստացիոնում 330kV-ում լրիվ հեռացման դեպքը)։

    • Եթե տրանսֆորմատորի միջին լարման կողմի ուղղության սահմանափակումը ցույց է տալիս համակարգի ուղղությունը, այն գրավում է հետադարձ պաշտպանության դերը, դառնում է միջին լարման բուսային պաշտպանության հետադարձ պաշտպանությունը:

  • Երբ հիմնական տրանսֆորմատորի հետադարձ պաշտպանությունը գործում է հեռացնել և հիմնական պաշտպանությունը չի գործում, ընդհանրապես պետք է դիտարկել այն որպես արտաքին խափանություն՝ բուսային կամ գծային խափանություն, որը ամբողջացել է և հիմնական տրանսֆորմատորի հետադարձ պաշտպանության հեռացումը հետևում է դրան։

  • Նեյտրալ կետի բաց պահանջվող պաշտպանություն: Գործողությունը նշանակում է համակարգի երկրաչափական խափանություն։

  • Զրո-հաջորդականության հոսանքային պաշտպանություն:

    • I հատվածը: Գրավում է հետադարձ պաշտպանության դերը տրանսֆորմատորի և բուսային շղթայի երկրաչափական հաջորդականության համար։

    • II հատվածը: Գրավում է հետադարձ պաշտպանության դերը դուրս գալիս գծերի երկրաչափական հաջորդականության համար։

    • Հոսանքի գործողությունը և ժամանակային հեռացումը պետք է կոորդինացված լինեն հարակից կոմպոնենտների երկրաչափական հետադարձ պաշտպանության հետ։

Խափանության տիրույթի ստուգում

  • Հիմնական տրանսֆորմատորի հետադարձ պաշտպանության հեռացումից հետո գծային խափանությունների պատճառով հեռացման հավանականությունը շատ բարձր է բուսային խափանությունների համեմատ հեռացման հավանականության հետ։ Այդպիսով, հեռացումից հետո կենտրոնացված պետք է լինի գծային պաշտպանության գործողության ստուգումը։ 220kV-ից բարձր գծերի դեպքում նաև պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել պաշտպանության սարքի հեռացման հնարավորությանը։

  • Եթե գծերի վրա պաշտպանության գործողության նշաններ չեն հայտնաբերվում, կա երկու հնարավորություն. կամ պաշտպանությունը չի գործել խափանության ժամանակ, կամ կա բուսային խափանություն։

  • Եթե պաշտպանության գործողության նշաններ են հայտնաբերվում մուտքային գծի վրա, հեռացրեք համապատասխան գծային հոսանքահարաբերող սանդուղին։ Բուսային և տրանսֆորմատորի հոսանքահարաբերող սանդուղիների հեռացման հաստատումից հետո կենտրոնացված պետք է լինի գծային հոսանքահարաբերող սանդուղին հեռացման պատճառների հայտնաբերումը։

Խափանության հեռացումը և մշակումը

  • Պաշտպանության գործողության, նշանակումների, սարքերի ցուցանյութների հիման վրա որոշեք խափանության և հեռացման տիրույթը։ Տպեք խափանության գրառման հայտարարությունը։ Եթե ստացիոնային տրանսֆորմատորը կորցրել է, առաջինը փոխանցեք հետադարձ ստացիոնային տրանսֆորմատորին և ակտիվացրեք անհրաժեշտ լուսաբանությունը։

  • Հեռացրեք հեռացված բուսային շղթայի բոլոր մուտքային սանդուղիները։ Եթե որևէ սանդուղի չի բացվել, ձեռնարկեք դրա հեռացումը։ Բուսային և տրանսֆորմատորի սանդուղիների հեռացման հաստատումից հետո լադեք հեռացված բուսային շղթան.

    • Եթե բարձր լարման կողմի սանդուղին հեռացվել է, օգտագործեք բուսային միացումը հեռացված բուսային շղթայի լադման համար (լադման պաշտպանությունը միացված է)։

    • Եթե միջին կամ ցածր լարման կողմի սանդուղիները հեռացվել են, օգտագործեք հիմնական տրանսֆորմատորի սանդուղին բուսային շղթայի լադման համար (ընդհանուր առմամբ, հետադարձ պաշտպանության ժամանակային հեռացումը պետք է կրճատվի)։

  • Երկկայան բուսային շղթայով սեղման ստացիոներում, եթե բուսային խափանություն է հանդիպում, օգտագործեք ցուրտ բուսային փոխանցման մեթոդը փոխանցելու համար հեռացված բուսային շղթայում գործող սանդուղիները կայուն բուսային շղթայում էլեկտրոէներգիայի վերականգման համար։

  • Եթե խափանության կետի հեռացումը հեռացնում է բուսային PT-ն, առաջինը հեռացրեք PT-ն, ապա լադեք հեռացված բուսային շղթան։ Լադման հաջողությունից հետո փակեք PT-ի երկրորդային զուգահեռ սանդուղին և ապա վերականգեցրեք գծերի էլեկտրոէներգիան։

  • Եթե հեռացված բուսային շղթայում և գծերում խափանության կամ անհաստատության նշաններ չեն հայտնաբերվում, բոլոր մուտքային սանդուղիները հեռացրած են, հետևեք դիսպետչության հրամաններին փակել հիմնական տրանսֆորմատորի սանդուղին և բուսային միացման սանդուղին բուսային շղթայի լադման համար։ Լադման նորմալ լինելուց հետո դեaktivացրեք գծային ավտո-կրկնակի ներմուծումը և հերթով փորձարկեք գծերի էլեկտրոէներգիայի ներմուծումը հեռացման պատճառը հայտնաբերելու համար։

  • Գափ պաշտպանության գործողությունից հետո, եթե սարքավորումների անհաստատություններ չեն հայտնաբերվում, սպասեք դիսպետչության հրամանները մշակման համար։

Օրինակի նկարագրություն

500kV սեղման ստացիոնում երկու ավտո-տրանսֆորմատորներ գործում են զուգահարությամբ, յուրաքանչյուրը կազմակերպված է երկու պաշտպանության համակարգերով։ Երբ 220kV բուսային շղթայում կամ կապված գծում կա խափանություն և համապատասխան բուսային կամ

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
MVDC. Արդյունավետ և կայուն էլեկտրական ցանցերի մասնագիտության ապագա
MVDC. Արդյունավետ և կայուն էլեկտրական ցանցերի մասնագիտության ապագա
Աշխարհի էներգետիկ լանդshaftը կատարում է հիմնական փոփոխություն դիմաց պարզապես "լրիվ էլեկտրական ընկերության," որը բնութագրվում է լայն տարածված ծանրակայուն էներգիայով և արդյունաբերության, տրանսպորտի և քաղաքացի բեռնավորումների էլեկտրական համակարգով։Այսօրվա համատեքստում, բարձր կապարի գներով, կրիտիկական նախարարական կանխորոշման և հարվածված AC էլեկտրական ցանցերով, Միջին նախատեսան ուղղագիծ հոսանք (MVDC) համակարգերը կարող են 客服似乎在发送过程中被截断了,我将根据您的要求继续完成翻译:Այսօրվա համատեքստում, բարձր կապարի գներով, կրիտիկակ
Edwiin
10/21/2025
Ինչպես Պարտվել SPD-ի Սխալից Էլեկտրական Սիստեմներում
Ինչպես Պարտվել SPD-ի Սխալից Էլեկտրական Սիստեմներում
Սովորական Խնդիրներ և Լուծումներ ՍՊԴ-երի (Ալիքային Պաշտպանակներ) Իրական ԿիրառություններումՍՊԴ-երը (Ալիքային Պաշտպանակները) հաճախ հանդիպում են մի քանի սովորական խնդիրներ իրական կիրառություններում. Մաքսիմալ անընդհատ գործառույթի լարման մակարդակը (Uc) ցածր է էլեկտրաէներգետիկ ցանցի առավելագույն հնարավոր գործառույթի լարման մակարդակից. Լարման պաշտպանակային մակարդակը (Up) գերազանցում է պաշտպանվող սարքի ալիքային կարողության (Uw) սահմանը. Բազմաստարակ ՍՊԴ-երի միջև էներգիայի կոորդինացիան սխալ է (օրինակ, կոոր
James
10/21/2025
Ինչպե՞ս ընտրել MPP էլեկտրական դույտեր կաբելների համար
Ինչպե՞ս ընտրել MPP էլեկտրական դույտեր կաբելների համար
MPP էլեկտրաէներգիայի խողովակների ընտրություն. Կարևոր գործոններ և պրակտիկ հղումներMPP (Modified Polypropylene) էլեկտրաէներգիայի խողովակների ընտրության ժամանակ էապես կարևոր է դիմել բազմաթիվ գործոններին, ներառյալ կիրառման սցենարները, կարգավիճակային պահանջները, կառուցման պայմանները, բջջային հաշիվը և երկարաժամկետ նախահաշվային հաշվառումը։ Այստեղ ներկայացված է մանրամասն վերլուծություն.1. Կիրառման սցենարներ և օգտագործման դեպքերԲարձր լարվածության մակարդակը և կաբելի տիպը Բարձր լարվածության կաբելներ (ավելի
James
10/21/2025
Ինչպես Արտահղել DC Բուսի Ավելի Բարձր Վոլտային Ստիգը Ինվերտերներում
Ինչպես Արտահղել DC Բուսի Ավելի Բարձր Վոլտային Ստիգը Ինվերտերներում
Ոչ-ստանդարտ լարման վերլուծությունը ինվերտորի լարման հայտարարումԻնվերտորը ժամանակակից էլեկտրական շարժիչ համակարգերի կարևորագույն բաղադրիչն է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել տարբեր մոտորի արագության կառավարման ֆունկցիաներ և աշխատանքային պահանջումներ։ Նորմալ աշխատանքի ընթացքում համակարգի անվտանգության և կայունության համար ինվերտորը անընդհատ կառավարում է կարևոր աշխատանքային պարամետրերը՝ օրինակ լարումը, հոսանքը, ջերմունակությունը և հաճախությունը, որպեսզի պարամոն են սահմանափակումներում և ստանդարտ
Felix Spark
10/21/2025
Հարաբերյալ պրոդուկտները
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը