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


10kV elektrik daşım xətlərində birfazlı zəmlənə və onun aradan qaldırılması

Rockwill
Alan: İş İmalatı
China
Bir fazlı qrup qırığı üçün xarakteristiklər və aşkarlama cihazları
1. Bir fazlı qrup qırığı xarakteristikləri
  • Mərkəzi səsli və işıqlı siqnallar:
    Xəbərdarlıq zəngi çalır və «[X] kV şin bölməsində qrup qırığı» yazılı göstərici lampası yanır. Petersen bobini (qövs söndürmə bobini) ilə neytral nöqtəni torpaqlayan sistemlərdə «Petersen bobini işə düşüb» göstəricisi də yanır.
  • İzolyasiya monitorinqi voltmetrinin göstəriciləri:
    • Qırıq olan faza gərginliyi azalır (tam olmayan torpaqlanma halında) və ya sıfıra düşür (tam torpaqlanma halında).
    • Digər iki fazanın gərginlikləri artır — tam olmayan torpaqlanma halında normal faz gərginliyindən yuxarı, tam torpaqlanma halında isə xətt gərginliyinə qədər yüksəlir.
    • Sabit torpaqlanma halında voltmetr ipucu sabit qalır; əgər ipucu davamlı dalğalanırsa, qırıq müvəqqətidir (qövs torpaqlanması).
  • Petersen bobini ilə torpaqlanan sistemlərdə:
    Əgər neytral yeriyi voltmetri quraşdırılıbsa, o, tam olmayan torpaqlanma zamanı müəyyən bir göstərici verir və ya tam torpaqlanma zamanı faz gərginliyinə çatır. Petersen bobininin torpaqlanma xəbərdarlıq lampası da işə düşür.
  • Qövs torpaqlanması hadisələri:
    Qövs torpaqlanması keçid gərginlikləri yaradır və qırıq olmayan fazaların gərginliklərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bu, gərginlik transformatorlarının (VT-lərin) yüksək gərginlikli sigortalarının partlamasına və ya hətta VT-lərin özünün zədələnməsinə səbəb ola bilər.
2. Həqiqi qrup qırığını yalancı siqnallardan fərqləndirmək
  • VT-də partlamış yüksək gərginlikli sigorta:
    VT-nin bir fazasındakı sigortanın partlaması qrup qırığı siqnalı verə bilər. Lakin:
    • Həqiqi qrup qırığı halında: qırıq olan fazanın gərginliyi azalır, digər iki fazanın gərginlikləri artır, lakin xətt gərginliyi dəyişmir.
    • Partlamış sigorta halında: bir fazanın gərginliyi azalır, digər iki fazanın gərginlikləri artmır və xətt gərginliyi azalır.
  • Yüksüz şinə transformatorun qoşulması:
    Enerji verilməsi zamanı, əgər açar aparatı asinxron qapanırsa, torpağa qarşı qeyri-müvazinətli tutum qoşulması neytral yeriyinə səbəb olur və üçfazalı gərginliklər qeyri-müvazinətli olur ki, bu da yalancı qrup qırığı siqnalı verir.
    → Bu yalnız köçürmə əməliyyatları zamanı baş verir. Əgər şin və qoşulmuş avadanlıqlarda heç bir abnormal vəziyyət müşahidə edilmirsə, siqnal yalancıdır. Feeder xəttinin və ya stansiya xidməti transformatorunun enerji verilməsi adətən siqnalı aradan qaldırır.
  • Sistem qeyri-müvazinəti və ya Petersen bobininin düzgün ayarlanmaması:
    İş rejimi dəyişiklikləri zamanı (məsələn, konfiqurasiyaların dəyişdirilməsi), qeyri-müvazinət və ya Petersen bobininin yanlış kompensasiyası yalancı qrup qırığı siqnallarına səbəb ola bilər.
    → Dispetçerlə əməkdaşlıq tələb olunur: orijinal konfiqurasiyaya qayıtmaq, Petersen bobinini enerjisizləşdirmək, onun tap dəyişdiricisini tənzimləmək, sonra yenidən enerjiləndirmək və rejimləri yenidən dəyişmək.
    → Yüksüz şin enerjiləndirilməsi zamanı ferrorezonans da yalancı siqnallar yarada bilər. Dərhal feeder xəttinə enerji verilməsi rezonans şəraitini pozur və siqnalı silir.
3. Aşkarlama cihazları
İzolyasiya monitorinqi sistemi adi üçfazalı beş dəyənli gərginlik transformatorundan, gərginlik relelərindən, siqnal relelərindən və monitorinq cihazlarından ibarətdir.
  • Quruluş: Beş maqnit dəyən; bir birincil sarğı və iki ikincil sarğı, hamısı orta üç dəyən üzərində sarılıb.
  • Qoşulma sxemi: Ynynd (ulduz şəklində birincil, ulduz şəklində ikincil ilə neytralla və açıq delta üçüncül).
Bu qoşulmanın üstünlükləri:
  • Birinci ikincil sarğı xətt və faz gərginliklərini ölçür.
  • İkinci ikincil sarğı açıq delta şəklində qoşulub və sıfır ardıcıllıq gərginliyini aşkarlayır.
İş prinsipi:
  • Normal şəraitdə üçfazalı gərginliklər tarazdır; nəzəri olaraq, açıq delta üzərində sıfır gərginlik görünür.
  • Bir fazlı tam qrup qırığı zamanı (məsələn, Faza A), sistemdə sıfır ardıcıllıq gərginliyi meydana gəlir və açıq delta üzərində gərginlik induksiya olunur.
  • Tam olmayan (yüksək müqavimətli) torpaqlanma zamanı belə, açıq ucda gərginlik induksiya olunur.
  • Bu gərginlik gərginlik relelərinin aktivləşmə həddinə çatdıqda həm gərginlik releləri, həm də siqnal releləri işə düşür və səsli və vizual siqnalları aktivləşdirir.
Operatorlar bu siqnallardan və voltmetr göstəricilərindən qrup qırığının baş verməsini və hansı fazada baş verdiyini müəyyən edirlər və sonra dispetçerə bildirirlər.
⚠️ Qeyd: İzolyasiya monitorinqi cihazı bütün şin bölməsi üçün ümumi istifadə olunur.
Bir fazlı qrup qırığına səbəb olan amillər
  • Qırılmış keçirici torpağa düşür və ya krossarm üzərində qalır;
  • Keçiricilərin izolyatorlar üzərində bağlanması və ya bərkidilməsi qeyri-sabit olur və onlar krossarm və ya torpağa düşür;
  • Güc yetərsiz külək keçiricilərin binaya çox yaxınlaşmasına səbəb olur;
  • Paylayıcı transformatorun yüksək gərginlikli çıxış naqili qırılır;
  • Transformator platformasındakı 10 kV qövs söndürən qurğuların və ya sigortaların izolyasiyası pozulur;
  • Transformatorun yüksək gərginlikli sarğısının bir fazasında izolyasiya pozulması və ya torpaqlanma baş verir;
  • İzolyatorun qövs keçməsi və ya delinməsi;
  • Budaq xətlərindəki sigortaların izolyasiyası pozulur;
  • Çoxlu xətləri olan dirəklərdə yuxarı krossarmdan ayrılan dayaq naqili aşağı keçiricilərə toxunur;
  • Şimşək zərbəsi;
  • Ağaclarla təmas;
  • Quşlarla bağlı qırıqlar;
  • Xarici cisimlər (məsələn, plastik örtüklər, budaqlar);
  • Digər təsadüfi və ya naməlum səbəblər.
Bir fazlı qrup qırığına bağlı təhlükələr
  • Trafo stansiyası avadanlığının zədələnməsi:
    10 kV qrup qırığından sonra şin VT cərəyanı görmür, lakin sıfır ardıcıllıq gərginliyi yaranır və açıq delta üzərində cərəyan artır. Uzunmüddətli işləmə VT-ni zədələyə bilər.
    Bununla yanaşı, ferrorezonans keçid gərginlikləri (normal gərginliyin bir neçə dəfəsi) yarana bilər, izolyasiyanın pozulmasına səbəb olur və əsas avadanlıqların sıradan çıxmasına gətirib çıxarır.
  • Paylayıcı avadanlığın zədələnməsi:
    Müvəqqəti qövs torpaqlanması və keçid gərginlikləri izolyasiyanı delə bilər və qısa qapanmalarayanmış transformatorlara və xüsusi qövs söndürən qurğulara/sigortalara səbəb olur; bu da elektrik yanğınlarına səbəb ola bilər.
  • Regional şəbəkənin sabitliyinə təhlükə:
    Ciddi qrup qırıqları lokal enerji şəbəkəsini qeyri-sabit edə bilər və zəncirvari sıradan çıxmaları təşkil edə bilər.
  • İnsanlar və heyvanlar üçün təhlükə:
    Yerə düşmüş keçiricilər torpağı enerjiləndirir və addım gərginliyi təhlükələri yaradır. Qrup qırığı yerində olan piyadalar, elektrikçi işçilər (xüsusilə gecə nəzarət zamanı) və heyvanlar elektrik zərbəsi və ya elektriklənmə təhlükəsi ilə üzləşirlər.
  • Elektrik təchizatının etibarlılığına təsiri:
    • Qırıq olmuş feeder xəttinin seçimi əl ilə aparılmalıdır.
    • Avtomatik axtarış zamanı qırıq olmayan feeder xəttləri də təsadüfən enerjisizləşdirilə bilər ki, bu da təsir görməyən istehlakçıların təchizatını pozur.
    • Qırığın yerinin müəyyənləşdirilməsi və təmiri üçün xəttin enerjisizləşdirilməsi tələb olunur; bu, xüsusilə bitki yetişdirilmə mövsümündəpis hava şəraitində (külək, yağış, qar), dağlıq/meşəlik sahələrdə və gecə vaxtı çox çətin olur və uzunmüddətli, geniş əhatəli elektrik kəsintilərinə səbəb olur.
  • Xətt enerjisi itkiləri:
    Qrup qırıqları əhəmiyyətli torpağa sızan cərəyanlara səbəb olur ki, bu da birbaşa enerji itkisini təmsil edir. Normal olaraq qrup qırığı altında işləmə müddəti 2 saata qədər limitlənir ki, artıq enerji itkisi qarşısını almaq üçün.
  • Elektrik itkisinin miqdarı:
    Orta qrup qırığı cərəyanı 6–10 A arasındadır. Tipik 10 kV səviyyəsində bu, 24 saat ərzində təxminən 34 560 kWh itkiyə səbəb olur.
Bir fazlı qrup qırığına qarşı tədbirlər və prosed
Müəllifə mükafat verin və təşviq edin

Tövsiye

110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorları üçün nötral nöqtənin zərərli qablaşdırılması rejimi
110kV~220kV elektrik şəbəkə transformatorlarının nötral nöqtələrinin qaradaşma rejimlərinin tənzimlənməsi, transformatorların nötral nöqtələrinin dielektrik dayanım tələblərinə uyğun olmalıdır və eyni zamanda, elektroçimələrdəki sıfır sərhədli mühümətlərin ümumi dəyişməsini minimala endirmək lazımdır. Həmçinin, sistemin hər hansı bir qısalığında sıfır sərhədli ümumi mühümətin müsbət sərhədli ümumi mühümətdən üç dəfə böyük olmamasını təmin etmək lazımdır.Yeni tikinti və texniki yenidən təchizat l
01/29/2026
Neden İstasyonlar Daş, Çakıl, Küçük Taş və Döyülmüş Kaya Kullanır?
Neden Podstansiyalar Taş, Şəkər, Küngül və Dağlanmış Daşdan İstifadə Edir?Podstansiyalarda, elektrik və paylanma transformatorları, elektroçarx hatları, gerilim transformatorları, dəmir-satım transformatorları və ayırıcı klişlər kimi təchizatların hepsi qaradaşlıq lazımdır. Qaradaşlıqdan başqa, indi daha mürəkkəb şəkildə nə səbəbdən podstansiyalarda adətən şəkər və dağlanmış daş istifadə edilir. Bu taşlar görünüşdə sadə olsa da, onlar təhlükəsizlik və funksional rollarda mühüm rol oynayır.Podsta
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Sürətli SF₆ Ağıltər
1.Tərif və Funksiya1.1 Qüvvə istismar cihazının roluQüvvə istismar cihazı (GCB) qüvvəç və səviyyələndirici transformatordan arasındakı idarəedilə bilən ayırma nöqtəsidir və qüvvəç və enerji şəbəkəsi arasında bir interfeys kimi xidmət edir. Onun asılı funksiyaları, qüvvəç tərəfindəki səhvləri izolyasiya etmək və qüvvəçin şəbəkəyə sinxronlaşdırılması və birləşdirilməsi zamanı operativ idarəetmə imkanı yaratmaqdır. GCB-nin işləmə prinsipi standart dövrə kesicinin prinsipindən çox fərqlənmir; lakin,
01/06/2026
Daşqısmalı daşınma transformatorları üçün dizayn printsipləri
Küçələrdə qurulmuş dağıtım transformatorlarının dizayn printsipləri(1) Yerləşmə və planlaşdırma printsipləriKüçələrdə qurulmuş transformator platformaları yük mərkəzinə ya da nöqteyi olaraq vacib yükə yaxın yerləşdirməlidir. “Kiçik kapasitiv, çoxlu yerləşmə” prinsipinə uyğun olaraq təchizat eynilənməsi və sərgidilməsi asanlaşır. Mənzillər üçün elektrik təchizatı üçün cari tələblərə və gələcək inkişaf proqnozlariyə əsasən yaxınlarda üçfazlı transformatorlar quraşdırılabilir.(2) Üçfazlı küçələrdə
12/25/2025
Sorğu göndər
+86
faylı yükləmək üçün klikləyin
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir