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


Автоматска схема за повторно затворање на преносни системи Цели типови и фактори

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Автоматска схема за повторно затворање на преносни системи

Автоматски систем за повторно затворање е серијски поврзана мрежа дизајнирана да намали оперативните трошоци и подобри надежноста на мрежата. Преносни линии со екстремно висок напон (EHV) се користат за пренесување на големи количества енергија, во редослед од хиляди мегавати (MW), и затоа не треба да се прекинат ни на која цена. Иако грешките на овие надворешни линии се често, енергијата пренесена низ нив не треба да биде прекината за долг период поради временски или постојани грешки.

Временски грешки како паднати дрвја, удари од светкавици, или контакт со птици на надворешни линии можат самостојно да се изчистат без потреба од коректирачки акции. Во спротивност, постојани грешки – како прекин на проводник или нефункционалност на изолатор – не можат брзо да се восстановат, и тогаш автоматското повторно затворање не е ефективно. Кога се користи рачко повторно затворање, операторот мора да ја ресетира релеата и да затвори прекинувачот. Ако грешката е временска, линијата останува стабилна после второто затворање; обаче, ако грешката продолжува, системот за заштита повторно ја прекинува кружницата и ја класифицира како постојана грешка. Во случај на временски грешки, рачкото повторно затворање внесува значителни забрзувања.

Затоа што EHV преносните линии пренесуваат големи количества енергија, секое оперативно забрзување може да доведе до значителни системски губитоци од гледиште на трошоци и стабилност. За да се избегнат такви забрзувања каузирани од рачка интервенција, се воведуваат автоматски схеми за повторно затворање во EHV преносните системи, елиминирајќи непотребните човечки индуцирани забрзувања. Поновозатворувачите помагаат да се управуваат со овие грешки, делечијајќи го мрежниот систем на помали сегменти (секционери), како што е прикажано на сликата. Поновозатворувачите се програмирани да автоматски извршат процесот на ресетирање, што овозможува подобар пристап кон восстановувањето на услугата. Како резултат, достапноста на снабдувањето се зголемува.

Automatic Reclosing.jpg

Главни цели на автоматските системи за повторно затворање:

1.Намалување на прекинувањата на снабдувањето со енергија до потрошувачите

2.Подобрување на континуитетот на снабдувањето

3.Намалување на посетите до преобразувачи

Грешките на преносните линии можат да се категоризираат во три типа:

1.Временски грешки: Овие се краткорочни (временски) грешки. На пример, удар од светкавица на преносна линија предизвика наднапон, кој е подигнување од различни уреди во многу краток временски период и потоа се изчистува автоматски. Временските грешки составуваат околу 80% до 90% од грешките на надворешните преносни линии.

2.Семипостојани грешки: Овие грешки се продолжуваат за еден или повеќе циклуси на дуг. На пример, дрво што контактира со жив проводник создава дуг до земјата. Дугот продолжува неколку секунди сѐ додека дрвото не се изгори, по што грешката се изчистува автоматски. Овој тип на грешка се случува во 5% до 8% од случаите.

3.Постојани грешки: Овие резултираат од прекин на проводник, нефункционалност на изолатор, или било која нефункционалност на електрични опреми, што предизвика постојана грешка на преносната линија. Восстановувањето не е можно сѐ додека повредените компоненти не се заменат или поправат.

Времето за восстановување на првите два типа грешки може значително да се скрати со користење на автоматски схеми за повторно затворање. Автоматски систем за повторно затворање вклучува брзи оперативни контакти и тврди диелектрични материјали, заедно со прекинувачи на вакум за прекинување на токот и изгасување на дуг, и напредни уреди за сензирање на ток и напон. Во автоматска схема за повторно затворање, ако првиот обид не успее да изчисти грешката, се прават два или три обиди за повторно затворање сѐ додека грешката не се изчисти. Ако грешката продолжува, системот перманентно отвара прекинувачот. Одреден временски забрзување може да се применува на автоматскиот систем за повторно затворање за да се дозволи на семипостојаните грешки да се изчистат од кружницата.

Фактори кои влијаат на автоматските схеми за повторно затворање

Клучните фактори кои влијаат на изборот на мртво време во повторно затворање вклучуваат времето за восстановување и бројот на обиди за повторно затворање. Факторите кои влијаат на изборот на мртво време на системот се следниве:

1.Стабилноста на системот и синхронизацијата

2.Тип на натоварување

3.Характеристики на прекинувачот (CB)

4.Времето за деионизација на патот на грешката

5.Времето за ресетирање на релеата за заштита

За брзо повторно затворање, проверка на синхронизација не е потребна во моментот на повторно затворање. Меѓутоа, за забрзано повторно затворање, синхронизацијата мора да се провери пред повторно затворање, обично постигнува се со користење на реле за синхронизација.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Коланите главни единици (RMU) се користат во вторичното распределение на електрична енергија, директно поврзани со крајните корисници како што се становитски комплекси, градежни локации, трговски згради, патишта итн.Во становитска подстанција, RMU воведува напон од средно напон од 12 кV, кој потоа се намалува до низко напон од 380 V преку трансформатори. Низковолтовата свиџевска опрема дистрибуира електрична енергија до различни кориснички јединици. За дистрибутивен трансформатор од 1250 kVA во
James
11/03/2025
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Во електротехниката, стабилноста и надеждноста на системите за енергија се од најголема важност. Со напредокот на технологијата за електроника за енергија, широко користењето на нелинеарни оптервувачи доведе до все повеќе сериозен проблем со хармоничката деструкција во системите за енергија.Дефиниција на THDТоталната хармоничка деструкција (THD) е дефинирана како однос на квадратна средина (RMS) вредноста на сите хармонички компоненти споредно со RMS вредноста на основната компонента во периодич
Encyclopedia
11/01/2025
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Отфрлување на натпревар за абсорбирање на енергија: Клучна технологија за контрола на системот за електрична енергијаОтфрлувањето на натпревар за абсорбирање на енергија е технологија за операција и контрола на системот за електрична енергија, главно користена за справување со излишок на електрична енергија поради флукуации на натпревар, грешки во изворите на енергија или други пречки во мрежата. Неговата имплементација вклучува следните клучни чекори:1. Детекција и прогнозирањеПрво, се врши реа
Echo
10/30/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис