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


Automatski ponovni pokret za svrhe prenosnih sistema Vrste i faktori

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Automatski sustav ponovnog zatvaranja za prenosne sustave

Automatski sustav ponovnog zatvaranja je serijalno spojeni mrežni sustav dizajniran da smanji troškove operacije i poveća pouzdanost mreže. Prenosne linije visokog napona (EHV) koriste se za prenos velikih količina energije, u iznosu od tisuća megavata (MW), i stoga ne bi smjele biti prekinute pod nikakvim uvjetima. Iako su greške na ovim površinskim linijama uobičajene, prijenos energije kroz njih ne bi smio biti dugotrajno prekinut zbog privremenih ili trajnih grešaka.

Privremene greške, poput padnutih drveća, udara munjice ili kontakt ptica s površinskim linijama, mogu se automatski otkloniti bez potrebe za ispravljanjem. Suprotno tome, trajne greške, poput prekida vodilja ili ometača, ne mogu se brzo obnoviti, a tijekom takvih događaja, automatsko ponovno zatvaranje nije učinkovito. Kada se koristi ručno ponovno zatvaranje, operator mora resetirati releju i zatvoriti prekidnik. Ako je greška privremena, linija ostaje stabilna nakon drugog zatvaranja; međutim, ako greška nastavi, sustav zaštite ponovno prekine prekidnik i klasificira ga kao trajnu grešku. Tijekom privremenih grešaka, ručno ponovno zatvaranje dovodi do značajnih kašnjenja.

Uzimajući u obzir da prenosne linije EHV nosile velike količine energije, bilo koje operativno kašnjenje može dovesti do značajnih gubitaka sustava s obzirom na troškove i stabilnost. Da bi se spriječila takva kašnjenja uzrokavana ručnim intervencijama, u prenosne sustave EHV uvode se sheme automatskog ponovnog zatvaranja, eliminirajući nepotrebnih ljudskih kašnjenja. Ponovnici pomažu u upravljanju tim greškama dijeleći mrežu na manje segmente (sekcionalizatori), kako je prikazano na slici. Ponovnici su programirani da automatski obavljaju proces resetiranja, omogućujući pristup s jačom obnovom usluge. Kao rezultat, dostupnost snabdijevanja se povećava.

Automatic Reclosing.jpg

Glavne svrhe automatskih sustava ponovnog zatvaranja:

1.Smanjivanje prekida snabdijevanja struje potrošačima

2.Poboljšanje kontinuiteta snabdijevanja

3.Smanjivanje posjeta pretvoriteljima

Greške na prenosnim linijama mogu se kategorizirati u tri vrste:

1.Privremene greške: To su kratkotrajne (privremene) greške. Na primjer, udar munjice na prenosnu liniju uzrokuje prenapetost, koja se ukratko supresira različitim uređajima i zatim se automatski otklanja. Privremene greške čine otprilike 80% do 90% grešaka na površinskim prenosnim linijama.

2.Semi-permanentne greške: Ove greške traju jedan ili više ciklusa lukova. Na primjer, drvo koje dodirne živu fazu vodilja stvara zemljni luk. Luk traje nekoliko sekundi dok se drvo ne sagori, nakon čega se greška automatski otklanja. Ova vrsta greške se javlja u 5% do 8% slučajeva.

3.Trajerne greške: One nastaju prekidom vodilja, ometača ili neispravnosti bilo kojeg električnog opreme, što uzrokuje trajnu grešku na prenosnoj liniji. Obnova nije moguća dok se oštećeni komponenti ne zamijene ili poprave.

Vrijeme oporavka za prve dvije vrste grešaka može značajno skratiti korištenjem shema automatskog ponovnog zatvaranja. Automatski sustav ponovnog zatvaranja uključuje brze radne kontakte i čvrstu dielektrična izolacijska materijala, zajedno s vakuumskim prekidnicima za prekid struje i ugašenje luka, te napredne uređaje za osjetljivost struje i napona. U shemi automatskog ponovnog zatvaranja, ako prvi pokušaj ne otkloni grešku, provode se dva ili tri pokušaja ponovnog zatvaranja dok se greška ne otkloni. Ako greška nastavi, sustav trajno otvara prekidnik. Određeno vrijeme kašnjenja može se primijeniti na automatski sustav ponovnog zatvaranja kako bi se dopustilo da semi-permanentne greške otkloni iz kruga.

Faktori koji utječu na sheme automatskog ponovnog zatvaranja

Ključni faktori koji utječu na odabir vremena mrtve zone u ponovnom zatvaranju uključuju vrijeme oporavka i broj pokušaja ponovnog zatvaranja. Faktori koji utječu na odabir vremena mrtve zone sustava su sljedeći:

1.Stabilnost sustava i sinkronizacija

2.Vrsta opterećenja

3.Karakteristike prekidnika (CB)

4.Vrijeme dejonizacije putanje greške

5.Vrijeme resetiranja releja zaštitnog uređaja

Za brzo ponovno zatvaranje, provjera sinkronizacije nije potrebna u trenutku ponovnog zatvaranja. Međutim, za zakasnjeno ponovno zatvaranje, mora se provjeriti sinkronizacija prije ponovnog zatvaranja, obično postiže se korištenjem reléa za sinkronizaciju.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici